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16.如图所示,质量为M的木箱放在水平面上,木箱中的立杆上套着一个质量为m的小球,开始时小球在杆的顶端,由静止释放后,小球沿杆下滑的加速度a=$\frac{1}{2}$g,则小球在下滑的过程中,木箱对地面的压力为多少?

分析 以箱子为研究对象,分析受力情况,根据平衡条件求出地面对箱子的支持力,再根据牛顿第三定律求出箱对地面的压力.

解答 解:对球求受力分析,球受重力和杆对球向上的摩擦力,由牛顿第二定律得:
mg-f=ma
解得:$f=mg-ma=mg-m×\frac{1}{2}g=\frac{1}{2}mg$
对木箱受力分析:受到重力、支持力和球对杆向下的摩擦力
${F}_{N}^{\;}=Mg+f=Mg+\frac{1}{2}mg$
根据牛顿第三定律:${F}_{N}^{′}={F}_{N}^{\;}=Mg+\frac{1}{2}mg$
答:木箱对地面的压力$Mg+\frac{1}{2}mg$

点评 本题考查了牛顿第二定律的基本运用,隔离对小球和箱子受力分析,求出摩擦力的大小是解决本题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.(1)电磁打点计时器是一种计时的仪器,使用时要注意调节好振针的高度,如果振针的位置过低,打出的纸带的点迹是短线,还会对纸带产生较大阻力,对实验结果有较大的影响.利用打点计时器和如图的其它器材可以开展多项实验探究,其主要步骤如下:
a、按装置安装好器材并连好电路
b、接通电源,释放纸带,让重锤由静止开始自由下落
c、关闭电源,取出纸带.更换纸带,重复步骤b,打出几条纸带
d、选择一条符合实验要求的纸带,数据如图(相邻计数点的时间为T)

(2)进行数据处理:
①若是探究重力做功和物体动能的变化的关系.需求出重锤运动到各计数点的瞬时速度,试表示在B点时重锤运动的瞬时速度VB=$\frac{{s}_{2}+{s}_{3}}{2T}$.
②若是测量重力加速度g为减少实验的偶然误差,采用逐差法处理数据,则加速度大小可以表示为g=$\frac{({s}_{3}+{s}_{4})-({s}_{1}+{s}_{2})}{4{T}^{2}}$.
③如果求出的加速度值与当地重力加速度公认的值g'有较大差距,说明实验过程存在较大的阻力,若要测出阻力的大小,则还需测量的物理量是重锤的质量m.
试用这些物理量和纸带上的数据符号表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小F=m〔g′-$\frac{({s}_{3}+{s}_{4})-({s}_{1}+{s}_{2})}{4{T}^{2}}$〕.

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7.下列叙述正确的是(  )
A.布朗运动就是液体分子的热运动
B.对一定质量的气体加热,内能一定增加
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D.分子间的距离越小,分子引力越小,分子斥力越大

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4.物体受几个共点力作用而保持静止状态,现将其中的一个力F1=3N转过270°,其他的力保持不变,则物体受到的合力为3$\sqrt{2}$N,方向与原F1之间的夹角为135°.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.2014年我国多地都出现了雾霾天气,严重影响了人们的健康和交通;设有一辆汽车在能见度较低的雾霾天气里以54km/h的速度匀速行驶,司机突然看到正前方有一辆静止的故障车,该司机刹车的反应时间为0.6s,刹车后汽车匀减速前进,刹车过程中加速度大小为5m/s2,最后停在故障车前1.5m处,避免了一场事故.以下说法正确的是(  )
A.司机发现故障车后,汽车经过3s停下
B.从司机发现故障车到停下来的过程,汽车的平均速度为7.5m/s
C.司机发现故障车时,汽车与故障车的距离为33m
D.从司机发现故障车到停下来的过程,汽车的平均速度为11m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列关于重力的说法中错误的是(  )
A.重力的大小可以用弹簧秤或天平直接测出
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C.物体对悬线的拉力或对水平支持物的压力,一定等于物体所受的重力
D.物体静止地放在水平地面上,它对地面的压力大小等于物体所受的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.下列关于物理学家及其贡献不正确的是(  )
A.开普勒通过观察天象以及深入研究第谷的数据提出行星运动三大定律
B.卡文迪许发现了万有引力定律并通过扭秤实验测出了万有引力常量
C.哥白尼创立地心说,托勒密创立了日心说
D.牛顿总结出牛顿运动定律和万有引力定律,建立完整的经典力学体系

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=10cm的正方形线圈共100匝,线圈总电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO'匀速转动,角速度ω=2π rad/s,外电路中的电阻R=4Ω,求:
(1)感应电动势的最大值;
(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°的过程中产生的平均速度感应电动势;
(3)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°的瞬时感应电动势);
(4)线圈转动一周产生的总热量;
(5)从图示位置开始的$\frac{1}{6}$周期内通过R的电荷量.

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10.如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷$\frac{q}{m}$=106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过$\frac{π}{15}$×10-5s后,电荷以v0=1.5×l04m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).求:

(1)匀强电场的电场强度E.
(2)带电粒子第一次进入磁场,粒子的运动半径和运动时间各为多少?
(3)图b中t=$\frac{4π}{5}$×10-5s时刻电荷与O点的水平距离.
(4)如果在O点右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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