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13.如图所示,质量为m的木块在质量为M的木板上滑行,木板与地面间动摩擦因数为μ1,木块与木板间的动摩擦因数为μ2,木板一直静止,那么木板受地面的摩擦力大小为(  )
A.μ1MgB.μ2mgC.μ1(m+M)gD.μ1Mg+μ2Mg

分析 物体m相对M向右滑动,受到向左的滑动摩擦力;力的作用是相互的,故m对M有向右的滑动摩擦力,故M有向右滑动的趋势,受到向左的静摩擦力.

解答 解:物体m相对M向右滑动,受到向左的滑动摩擦力,大小为:f12N=μ2mg;
力的作用是相互的,故m对M有向右的滑动摩擦力,故M有向右滑动的趋势,受到地面对其向左的静摩擦力,根据共点力平衡条件,有:
f2=f1
得:f22mg.
故选:B.

点评 本题关键要分清楚静摩擦力还是滑动摩擦力,静摩擦力随外力的变化而变化,滑动摩擦力与正压力成正比.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)初速度大小;
(2)1s内的位移;
(3)抛出点与落地点的高度差.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.某同学用如图1所示的装置测定重力加速度:实验中所用电源的频率为50Hz,实验中在纸带上连续打出点1、2、3、…、9,如图2所示,由纸带所示数据可算出实验时重物下落的加速度为9.80m/s2.(结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.南非拥有世界上最高的蹦极点,37岁的葡萄牙男子卡尔•迪奥尼西奥自制了30米长的弹性绳,代替传统尼龙绳跳下蹦极台,将“生死一线牵”的感觉发挥到极致.如图所示,卡尔•迪奥尼西奥身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离.不计空气阻力,将他看作质点,且弹性绳在弹性限度内,在弹性绳张紧后的下落过程中,运动员的(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.磕头虫是一种不用足跳但又善于跳高的小甲虫.当它腹朝天、背朝地躺在地面时,将头用力向后仰,拱起体背,在身下形成一个三角形空区,如图(a)所示,然后猛然收缩体内背纵肌,使重心迅速向下加速,背部猛烈撞击地面,如图(b)所示,地面反作用力便将其弹向空中,将体内储存的能量转变成机械能,而这样的弹射动作会发出嗒嗒响声,因而使此虫得名.弹射录像显示,一个质量为m=4.0×10-6kg的磕头虫拱背过程中重心直接上升了大约d=1mm的距离,即图(a)中重心的高度,然后由静止突然向下加速(视为匀加速)同一距离撞地反弹,弹射最大高度为h=20cm,假设撞地前后速度大小不变,撞地过程时间极短,约为0.01s.取重力加速度为10m/s2,求:
(1)撞地后反弹时的速度有多大?
(2)人类的起跳方式是先屈腿下蹲,然后突然蹬地向上加速(视为匀加速),事实上人类起跳的加速度约为磕头虫加速阶段加速度的$\frac{1}{250}$倍,如果一个成人在加速过程中重心上升的高度为D,那么人在离地后重心还能上升的高度为多少?(用字母d、h、g和D表示)
(3)如果把磕头虫撞击地面过程中受到的撞击力看成是恒力,请计算磕头虫在上述撞击过程中受到的撞击力为重力的多少倍?

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18.如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面的下端与水平地面平滑连接(可认为物体在连接处速率不变).一个质量为m的小物体(可视为质点),从距地面h=3.2m高处由静止沿斜面下滑.物体与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.4,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物体沿斜面下滑的加速度a的大小;
(2)物体下滑到达斜面底端A时速度vA的大小;
(3)物体在水平地面上滑行的时间t.

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5.如图所示,一质量为2kg的木板B静止在光滑的水平面上,其右端上表面紧靠一固定斜面轨道的底端(斜面底端与木块B右端的上表面之间有一段小圆弧平滑连接),轨道与水平面的夹角θ=37°,一质量也为2kg的物块A由斜面轨道上距轨道底端8m处静止释放,物块A刚好没有从木板B的左端滑出.已知物块A与斜面轨道间的动摩擦因数为0.25,与木板B上表面间的动摩擦因数为0.2,(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,g 取 10m/s2,物块A可看作质点).请问:
(1)物块A刚滑上木板B时的速度有多大?
(2)物块A从刚滑上木板B到相对木板B静止共经历了多长时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,一理想变压器原线圈可通过移动滑动触头P的位置改变接入电路的匝数,b为原线圈的中点.当P接a时,原、副线圈的匝数比为10:1,线圈L的直流电阻不计.若原线圈所接电源电压如图乙所示,则(  )
A.当P接a时,灯泡B两端的电压为22V,频率为50Hz
B.只将P由a向b滑动时,变压器的输入功率增大
C.只增大电源的频率,灯泡B变亮
D.只将变阻器尺的滑片M向上滑动时,灯泡B亮度不变

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3.如图所示,厚度为d的平行玻璃砖与光屏EF均竖直放置,玻璃砖右侧面距光屏为d,左侧面距激光源S也是d,由S发出的两束激光,一束垂直玻璃砖表面另一束与玻璃砖表面成45°角,两束光经折射后射到光屏上,光屏上两光点距为(2+$\frac{\sqrt{3}}{3}$)d,已知光在真空中的传播速度为c,求:
(1)玻璃砖的折射率;
(2)激光在玻璃砖中传播的时间.

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