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5.如图,一个物体静止放在水平面上,在跟竖直方向成θ角为37度的斜向下的推力F=20N的作用下沿水平移动的距离s=5m,若物体的质量为m=0.4kg,物体与地面之间的动摩擦因数μ=0.2,(g=10m/s2,sin37.=0.6,cos37.=0.8)求:
(1)力F做的功
(2)摩擦力做的功
(3)物体沿水平面移动了距离s=5m时的动能.

分析 (1)据功的定义式W=Fscosα求解即可;(2)据功的定义式和滑动摩擦力求出即可.(3)利用动能定理求出移动5米的动能即可.

解答 解:(1)据题意和图可知,力的方向与位移方向的夹角:α=90°-θ
功的定义式W=Fscosα=20×5×0.6J=60J
(2)功的定义式W=Fscosα得:Wf=-fs…①
据题知:FN=mg+Fcosθ…②
又因为:f=uFN…③
联立①②③代入数据解得:Wf=-20J
(3)据动能定理得:W+Wf=Ek
所以:Ek=60J-20J=40J
答:(1)力F做的功60J.
(2)摩擦力做的功-20J.
(3)物体沿水平面移动了距离s=5m时的动能40J.

点评 此题注要考查了功的求法和滑动摩擦力的表述方法,此题实质是动能定理的应用,只是把过程分解了;还需注意角度间的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,倾角为的斜面体C置于水平地面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮和物体A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态.则(  )
A.B受到C的摩擦力一定不为零
B.C受地面的摩擦力一定为零
C.C有沿地面向右滑动的趋势,一定受到地面向左的摩擦力
D.将细绳剪断,若B依然静止在斜面上,此时地面对C的摩擦力水平向左

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆细管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B,以不同的速率进入管内,若A球通过圆周最高点C,对管壁上部的压力为3mg,B球通过最高点C时,对管壁内、外侧的压力均为0,求A、B球落地点间的距离.

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13.下列说法正确的是(  )
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E.X射线的频率比无线电波的频率高

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20.如图所示,球与斜面光滑接触,用水平推力F缓慢推动斜面使球升到A端(此时绳子接近水平位置),在此过程中,绳子的拉力为T,球对斜面的压力为N,则(  )
A.N不断增大,T先减小后增大B.N不断增大,T不断减小
C.N不变,T不断增大D.N不变,T先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的有界匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,磁感应强度大小未知.区域I内有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ内有水平向右的匀强电场,两区域内的电场强度大小相等.现有一质量m=1×10-2kg、电荷量q=1×10-2C的带正电滑块从区域I左侧边界N点以v0=4m/s的初速度沿光滑的水平面向右运动,进入区域Ⅰ后,滑块立即在区域I竖直平面内做匀速圆周运动,并落在与边界MN相距L=2m的A点,取重力加速度g=10m/s2
(1)求匀强电场的电场强度大小E和区域I中磁场的磁感应强度大小B1
(2)若滑块在N点以v1=6$\sqrt{2}$m/s的初速度沿水平面向右运动,当滑块经过Ⅰ区进入区域Ⅱ后恰好能沿直线运动,求区域Ⅱ内磁场的磁感应强度大小B2及有界磁场区域I的宽度d.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图是一探究功能关系的实验装置,水平面与斜面交于B点,轻弹簧左端固定于竖直墙面,用质量为m的滑块压缩弹簧至D点,由静止释放,滑块脱离弹簧后恰好能滑到斜面最高点C;然后,去掉斜面改用圆弧形轨道,让滑块由相同位置D静止释放,滑块沿圆弧轨道上升至某点.已知水平面、斜面BC、圆弧形轨道和滑块间的动摩擦因数均为μ,BD=L1,斜面底边BE=L2,倾角为θ.滑块可视为质点,不计滑块在B点的机械能损失,则(  )
A.释放滑块前弹簧的弹性势能为μmg(L1+L2)+mgL2tanθ
B.滑块由D点滑到B点时动能为μmgL2+mgL2tanθ
C.在两次运动过程中滑块上升的高度相同
D.在两次运动过程中滑块的机械能损失均为μmg(L1+$\frac{{L}_{2}}{cosθ}$)

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14.简谐横波某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点,波沿x轴的正方向传播.下列说法正确的是(  )
A.质点P此时刻的速度沿y轴的负方向
B.质点P此时刻的加速度沿y轴的正方向
C.再过半个周期时,质点P的位移为负值
D.经过一个周期,质点P通过的路程为2a

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15.如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是(  )
A.棒中的电流变大,θ角变小B.两悬线等长变短,θ角变小
C.金属棒质量变大,θ角变小D.磁感应强度变大,θ角变小

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