分析 物体匀速运动,处于平衡状态,我们分别对物体进行向上运动和向下运动进行受力分析,应用平衡条件列方程求解.
解答 解:1、当物体匀速向上滑动时,受力分析如右上图所示,根据平衡条件有
水平方向:FN=Fsinθ
竖直方向:Fcosθ=Ff+mg
又因为:Ff=μFN
由以上三式可解得:
F=$\frac{mg}{cosθ-μsinθ}$=$\frac{4×10}{0.8-0.25×0.6}$=61.5N
2、当物体匀速向下滑动时,受力分析如右下图所示,根据平衡条件有
水平方向:FN=Fsinθ
竖直方向:Fcosθ+Ff=mg
又因为:Ff=μFN
由以上三式可解得:
F=$\frac{mg}{cosθ+μsinθ}$=$\frac{4×10}{0.8+0.25×0.6}$=42.1N
答:当物体向上滑动时F为61.5N;当物体向下滑动时F为42.1N.
点评 本题关键是对匀速滑动的物体受力分析,然后根据共点力平衡条件列式求解.要注意滑动摩擦力有自己的公式,Ff=μFN.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿总结出万有引力,并利用库仑扭秤实验,巧妙的测出万有引力常量 | |
B. | 伽利略设计的理想实验表明了物体的运动并不需要力来维持 | |
C. | 匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为轨迹切线方向 | |
D. | 《探究共点力合成的规律》的实验主要运用了控制变量法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体运动全过程中的平均速度是$\frac{L}{t}$ | |
B. | 物体在$\frac{t}{2}$ 时的瞬时速度是$\frac{L}{t}$ | |
C. | 物体运动到斜面中点时瞬时速度是$\frac{\sqrt{2}L}{t}$ | |
D. | 物体从顶点运动到斜面中点所需的时间是$\frac{t}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体所受的重力是由于受到地球的吸引而产生的,所以方向总是垂直向下 | |
B. | 同一物体在地球上的不同位置,当用不同弹簧秤测量时其所受重力大小是不同的,当用同一弹簧秤测量时所受重力大小一定相同 | |
C. | 物体的重心就是物体各部分所受重力的等效作用点 | |
D. | 形状规则的物体(例如正方体),其重心一定在其几何中心处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 绳子承受的拉力越来越大 | B. | 绳子承受的拉力不变 | ||
C. | AB杆承受的压力越来越大 | D. | AB杆承受的压力不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电子和质子都是元电荷 | |
B. | 一个带电体的电荷量为元电荷的205.5倍 | |
C. | 元电荷是最小的电荷量单位 | |
D. | 元电荷没有正、负之分 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹簧的弹性势能增加μmgL | |
B. | 物体克服摩擦力做的功为$\frac{1}{2}$mv02 | |
C. | 弹簧和物体组成的系统机械能损失了$\frac{1}{2}$mv02 | |
D. | 物体的初动能$\frac{1}{2}$mv02等于弹簧弹性势能的增加量和物体与水平面摩擦产生的热量之和 |
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