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6.如图所示,一质量为m的圆环套在一金属杆上,圆环与杆间的动摩擦因数为μ,环下用轻质线挂一质量为M的物块,现用一水平外力F拉圆环,使圆环和物块一起向左运动,悬线与竖直方向的夹角为θ,求水平拉力F的大小.

分析 隔离对物块分析,根据牛顿第二定律求出加速度,再对整体分析,根据牛顿第二定律求出水平拉力F的大小.

解答 解:隔离对M分析,根据牛顿第二定律得,加速度a=$\frac{Mgtanθ}{M}=gtanθ$,
对整体分析,支持力N=(M+m)g,
根据牛顿第二定律得,F-μ(M+m)g=(M+m)a,
解得F=μ(M+m)g+(M+m)gtanθ.
答:水平拉力F的大小为μ(M+m)g+(M+m)gtanθ.

点评 本题考查了牛顿第二定律的基本运用,知道物块和圆环具有相同的加速度,掌握整体法和隔离法的运用.

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16.( 单选)某同学画的表示磁场B、电流I和安培力F的相互关系如图所示,其中正确的是(  )
A.B.C.D.

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17.在光滑水平桌面中央固定一边长为0.3m的小正三棱柱abc俯视如图所示.长度为L=1m的细线,一端固定在a点,另一端拴住一个质量为m=1kg、不计大小的小球.初始时刻,把细线拉直在ca的延长线上,并给小球以v0=1m/s且垂直于细线方向的水平速度,由于棱柱的存在,细线逐渐缠绕在棱柱上.已知细线所能承受的最大张力为8N,求:
(1)小球从开始运动至绳断时的位移.
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7.站在电梯内体重计上,电梯静止时体重计示数500N;若电梯运动过程中,他看到体重计的示数为600N,g取10m/s2则电梯的运动是(  )
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C.向下加速运动,加速度大小为$\frac{5}{3}$m/s2
D.向下减速运动,加速度大小为$\frac{5}{3}$m/s2

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8.一带电粒子射入一固定在O点的点电荷的电场中,粒子运动轨迹如图虚线abc所示.图中实线表示电场的等势面,下列判断错误的是(  )
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B.粒子在a→b→c的运动过程中,一直受静电斥力作用
C.粒子在a→b→c的运动过程中,ab段受斥力,bc段受引力
D.粒子在a→b→c的运动过程中,ab段逆着电场线,bc段顺着电场线

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