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【题目】木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25;轻弹簧两端栓接在A、B上,且轻弹簧被拉伸了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示.力F作用后( )

A.木块A所受摩擦力大小是12.5N
B.木块A所受摩擦力大小是11.5N
C.木块B所受摩擦力大小是9N
D.木块B所受摩擦力大小是7N

【答案】D
【解析】解:弹簧弹力为:F1=kx=400N/m×0.02m=8N;

A木块与地面间的最大静摩擦力为:fAm=μGA=0.25×50N=12.5N;

B木块与地面间的最大静摩擦力为:fBm=μGB=0.25×60N=15N;

用F=1N的水平拉力作用在木块B上,木块B受弹簧向左的弹力为8N.拉力为1N,共7N,小于最大静摩擦力,故静摩擦力为7N,向左;

木块A受到向右的弹力为8N,小于最大静摩擦力,故A不动,故静摩擦力为8N,向左;

故选:D.

先求解出木块A、B的最大静摩擦力,然后求解出弹簧弹力,最后对两个木块分别受力分析后分析求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了让汽车平稳通过道路上的减速带,车速一般控制在20km/h以下.某人驾驶一辆小型客车以v0=10m/s的速度在平直道路上行驶,发现前方s=15m处有减速带,立刻刹车匀减速前进,到达减速带时速度v=5.0m/s.已知客车和人的总质量m=2.0×103kg.求:
(1)客车到达减速带时的动能Ek
(2)客车从开始刹车直至到达减速带过程所用的时间t;
(3)客车减速过程中受到的阻力大小Ff

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【题目】如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验.若砝码和纸板的质量分别为m1和m2 , 各接触面间的动摩擦因数均为μ.重力加速度为g.

(1)当纸板相对砝码运动时,求纸板所受摩擦力的大小;
(2)要使纸板相对砝码运动,求所需拉力的大小;
(3)本实验中,m1=0.5kg,m2=0.1kg,μ=0.2,砝码与纸板左端的距离d=0.1m,取g=10m/s2 . 若砝码移动的距离超过l=0.002m,人眼就能感知.为确保实验成功,纸板所需的拉力至少多大?

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【题目】如图是在同一直线上运动的物体甲、乙的位移图象.由图象可知是( )

A.甲比乙先出发
B.甲和乙从同一地方出发
C.甲的运动速率大于乙的运动速率
D.甲的出发点在乙前面S0

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【题目】静电在各种产业和日常生活中有着重要的应用,如静电除尘、静电复印等,所依据的基本原理几乎都是让带电的物质微粒在电场作用下奔向并吸附到电极上.现有三个粒子a、b、c 从P点向下射入由正、负电极产生的电场中,它们的运动轨迹如图所示,则( )

A.α带负电荷,b带正电荷,c不带电荷
B.α带正电荷,b不带电荷,c带负电荷
C.α带负电荷,b不带电荷,c带正电荷
D.α带正电荷,b带负电荷,c不带电荷

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【题目】如图甲所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场的左边界如虚线所示,虚线右侧足够大区域存在磁场,磁场方向竖直向下.在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框,ab边长为l=0.2m,线框质量m=0.1kg、电阻R=0.1Ω,在水平向右的外力F作用下,以初速度v0=1m/s匀加速进入磁场,外力F大小随时间t变化的图线如图乙所示.以线框右边刚进入磁场时开始计时,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B
(2)线框进入磁场的过程中,通过线框的电荷量q
(3)若线框进入磁场过程中F做功为WF=0.27J,求在此过程中线框产生的焦耳热Q

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【题目】如图所示,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,两条光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.40m,左端接有阻值R=0.40Ω的电阻.一质量m=0.10kg、阻值r=0.10Ω的金属棒MN放置在导轨上.金属棒在水平向右的拉力F作用下,沿导轨做速度v=2.0m/s的匀速直线运动.求:

(1)通过电阻R的电流I
(2)拉力F的大小;
(3)撤去拉力F后,电阻R上产生的焦耳热Q

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【题目】如图所示为一测定液面高低的传感器示意图,A为固定的导体芯,B为导体芯外面的一层绝缘物质,C为导电液体,把传感器接到图示电路中,如果检测到通过电流表的电流方向向右,则(  )
A.导体芯与导电液体构成的电容正在变大
B.导体芯与导电液体构成的电容正在充电
C.导体芯与导电液体构成的电容正对面积正在减小
D.导电液体的液面正在升高

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①应该把恒温箱内的加热器接在端(填“AB”或“CD”),
②如果要使恒温箱内的温度保持100℃,可变电阻R′的值应调节为Ω.

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