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15.倾角为30°的一个斜面体放置在水平面上,一质量为2kg的物体沿斜面下滑,下滑的加速度为3m/s2.如果此时斜面体静止在桌面上不动,则斜面与桌面间的静摩擦力大小fs=$3\sqrt{3}N$.

分析 对物体受力分析可以得到,依据牛顿第二定律可得物体与斜面间的摩擦力,在求出物体水平方向受到的合力,该力的反作用力作用在斜面上,与桌面对斜面的摩擦力是一对平衡力,使斜面静止在桌面上,从而可得斜面与桌面间的摩擦力.

解答 解:对物体受力情况如图所示,建立如图所示的直角坐标系.
根据牛顿第二定律:
x方向:mgsinθ-f=ma,
y方向:N-mgcosθ=0,
解得:
$f=mgsin30°-ma=2×10×\frac{1}{2}-2×3=4N$,
$N=10\sqrt{3}N$,
水平方向物体所受合力为:
F=Nsin30°-fcos30°=$10\sqrt{3}×\frac{1}{2}-4×\frac{\sqrt{3}}{2}$=3$\sqrt{3}$N,
该力的反作用力作用在斜面上,与桌面对斜面的摩擦力是一对平衡力,使斜面静止在桌面上,从而可得斜面与桌面间的摩擦力为$3\sqrt{3}N$.
故答案为:$3\sqrt{3}N$.

点评 本题重点练习正交分解的应用,一是如何分解:一般分解在运动方向和垂直运动方向,二是如何列方程:一般是列运动方向的牛顿第二定律和垂直运动方向的平衡方程.

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5.如图甲所示,电阻不计的“]”光滑导体框架水平放置,导体框处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=1T,有一导体棒AC横放在框架上且与导体框架接触良好,其质量为m=0.2kg,电阻为R=0.8Ω,现用绝缘轻绳拴住导体棒,轻绳的右端通过光滑的定滑轮绕在电动机的转轴上,左端通过另一光滑的定滑轮与物体D相连,物体D的质量为M=0.2kg,电动机内阻r=1Ω,接通电路后电压表的读数恒为U=10V,电流表读数恒为1=1A,电动机牵引原来静止的导体棒AC平行于EF向右运动,其运动位移x随时间t变化的图象如图乙所示,其中OM段为曲线,MN段为直线.导体棒在变速运动阶段产生的热量为6.6J(取g=10m/s2).求:
(1)电动机的输出功率;
(2)变速运动阶段所用的时间;
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6.如图所示,一个质量为0.4kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点,现以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=x2-6(单位:m)不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.小物块从水平台上O点飞出的速度大小为1m/s
B.小物块从O点运动到P点的时间为1s
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3.如图所示,光滑水平地面上静止着A,B两个相同的滑块,A上固定一轻杆,杆上用轻绳在竖直方向悬挂一个光滑的球C,C球紧靠轻杆但与杆不粘连,对A和C施加水平向右的瞬间冲量I=6N/s,使A、C从静止开始运动,A向右滑动与静止在水平面上的B碰撞,A,B在极短时间内便粘在一起运动,此后运动过程中,绳子摆动均未超过水平位置,已知A,B,C质量均为m=1kg,取g=10m/s2

(1)A,B碰撞结束瞬间A的速度;
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10.在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图a、b、c、d所示,则
(1)小球平抛的初速度的计算式是什么(用L、g表示)?其值是多少?
(2)a点是平抛小球抛出点的位置吗?如果不是,那么抛出点的位置怎样确定?

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20.如图所示,AB为半径为R的金属导轨,a,b为分别沿导轨上下两表面做圆周运动的小球,要使小球不致脱离导轨,则a,b在导轨最高点的速度va,vb应满足什么条件?

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7.如图所示,有一条沿顺时针方向匀速传递的水平传送带,恒定速度v=10m/s,传送带从左侧到右端长l=16m,将质量m=1kg的小物块放在其左端(小物块可视作质量),与此同时,给小物块沿传送带方向向的恒力F=6N,经过一段时间,小物块运动到其右端,已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.4,求物块从传送带左端到右端所需要的时间是多少?(g=10m/s2

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14.图示为研究光电效果的电路图.
(1)在已发生光电效应现象且光照条件不变的情况下,光电流未达饱和之前,要增大光电流,滑动变阻器的滑片P应向右(填“左”或“右”)移,光电流达到饱和值之后,再增大电压,电流不会(填“会”或“不会”)继续增大.
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A.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{2}I}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$B.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{2}I}{({R}^{2}+{x}^{2})}$
C.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{RI}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$D.BP=$\frac{{μ}_{0}}{2}$•$\frac{{R}^{3}I}{({R}^{2}+{x}^{2})^{\frac{3}{2}}}$

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