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16.如图所示,物体A重40N,物体B重20N,A与B、B与地的动摩擦因数相同,物体B用细绳系住,当水平力F=32N时,才能将A匀速拉出,求
(1)A B的摩擦力的大小  
(2)A与地面的摩擦力的大小
(3)接触面间的动摩擦因数.

分析 当水平力F=32N可以将B匀速拉出可知:在B被拉出过程中,物体A和B均处于平衡状态.对B受力分析可知绳的拉力等于A对B的摩擦力,对A受力分析可知外力F等于B对A的摩擦力和地面对A的摩擦力之和,地面对A的摩擦力μ(GA+GB)代入有关数据可得μ.将动摩擦因数代入即可求得摩擦力.

解答 解:以A物体为研究对象,其受力情况如图所示:
则物体B对其压力 FN2=GB=20N,
地面对A的支持力 FN1=GA+GB=60N,
因此AB间的滑动摩擦力 Ff2=μFN2=20μ,
A受地面的摩擦力:Ff1=μFN1=60μ,
由题意得:F=Ff1+Ff2=60μ+20μ=80μ,F=32(N),
代入即可得到:μ=0.4.
代入解得:AB间的摩擦力为20×0.4=8N;
A受地面的摩擦力Ff1=μFN1=60μ=60×0.4=24N;
答:(1)AB间的摩擦力为8N;(2)A受地面的摩擦力为24N;(3)动摩擦因数为0.4.

点评 本题考查应用平衡条件处理问题的能力,要注意A对地面的压力并不等于A的重力,而等于A、B总重力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,足够长的光滑U形导体框架的宽度L=0.40m,电阻忽略不计,其所在平面与水平面所成的角α=37°,磁感应强度B=1.0T的匀强磁场方向垂直于框平面,一根质量为m=0.20kg,有效电阻为R=1.0Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,导体棒从静止开始沿框架下滑到刚开始匀速运动时,通过导体棒截面的电量共为Q=2.0C,求:
(1)导体棒在0.2s内在框架所夹部分可能扫过的最大面积;
(2)导体棒从开始下滑到刚开始匀速运动这一过程中,导体棒的有效电阻消耗的电功.

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7.下列说法中正确的是(  )
A.点电荷所受电场力的方向就是电场强度的方向
B.点电荷置于电场中,一定受到电场力的作用
C.一小段通电导线所受磁场力方向就是磁场方向
D.一小段通电导线置于磁场中可能不受磁场力的作用

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4.下列说法正确的是(  )
A.平均速度,瞬时速度,加速度这些概念是亚里士多德首先建立的
B.首先采用以实验检验猜想和假设的科学家是牛顿
C.常见的重力是万有引力在地球表面附近的表现
D.确定薄板重心的方法可用悬挂法

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图示是实验得到的一条点迹清晰的纸带,A、B、C、D为四个计数点,相邻两个计数点之间还有4个点未画出,则相邻两个计数点间的时间间隔是0.1s.经测量已知AB=2.60cm,BC=4.40cm,根据以上数据可得:打点计时器打下B点时物体的速度等于0.35m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,物体A的质量为m=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为M=0.5kg,长为L=1m,某时刻A以v0=4m/s向右的初速度滑上平板车B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力.忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度取g=10m/s2,试求:
(1)若F=5N,物体A在平板车上运动时相对平板车滑行的最大距离;
(2)若F=2N,物体A在平板车上运动过程中产生的内能;
(3)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F应满足的条件.

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8.在练习使用多用表的实验中:
(1)(多选题)用多用表测直流电压、直流电流和电阻时,以下说法正确的是AD
A.测电压、电流和电阻时,电流都从红表笔流入多用表
B.无论作电压表、电流表还是欧姆表使用,内部都应接电池
C.测电阻时,双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大
D.测电阻时,红表笔接表内电池的负极
(2)(单选题)一只“220V,40W”的白炽灯泡,在常温下灯丝的电阻约120Ω,正常发光时电阻约为1200Ω.现用一多用电表(中值电阻为15Ω)测量,则C
A.可测量正常发光时的电阻,选择旋钮置于×10档
B.可测量正常发光时的电阻,选择旋钮置于×100档
C.可测量常温下的电阻,选择旋钮置于×10档
D.可测量常温下的电阻,选择旋钮置于×100档.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示两个电路,可将一个电流表G和另一个电阻连接可以改装成电压表或电流表,则下列说法不正确的是(  )
A.甲图对应的是电流表表B.要使甲图的量程加大,应使R1增大
C.乙图对应的是电压表D.要使乙图的量程加大,应使R2增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列有关物理学的史实中,正确的是(  )
A.法拉第发现电流的磁效应
B.爱因斯坦提出光子说并建立了光电效应方程
C.奥斯特发现电磁感应现象
D.牛顿提出理想斜面实验并得出惯性定律

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