分析 (1)由B受力平衡得到绳子对B的拉力,再根据牛顿第三定律得到B对绳子的拉力;
(2)根据A的受力平衡得到A受到的支持力和摩擦力,进而得到动摩擦因数.
解答 解:(1)小球B向右匀速运动,那么小球受力平衡,所以,绳子拉力T=mBgsin37°=0.5×10×0.6N=3N;
那么,由牛顿第三定律可知:B对绳子的拉力为3N;
(2)对A进行受力分析可知:摩擦力f=Tcos37°=2.4N,A对杆的正压力FN=mAg+Tsin37°=0.54×10+3×0.6(N)=7.2N;
所以,A与杆间的动摩擦因数$μ=\frac{f}{{F}_{N}}$=$\frac{1}{3}$;
答:(1)B对绳子的拉力为3N;
(2)A与杆间的动摩擦因数为$\frac{1}{3}$.
点评 求解物体受力大小,一般根据物体运动状态得到加速度,然后由牛顿第二定律求得合外力,再根据物体受力分析求得外力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2mah | B. | 0 | C. | 2mgh | D. | m(g+a)h |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体在膨胀时,内能可能不变 | |
B. | 质量和温度都相同的气体,内能一定相同 | |
C. | 一定质量的某种理想气体在等压压缩过程中,内能一定减少 | |
D. | 气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
电流刻度 | 0 | 100μA | 250μA | 300μA | 500μA |
电阻刻度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | m能到达圆弧轨道右侧的最高位置与初始位置等高 | |
B. | m能到达圆弧轨道右侧的最高位置比初始位置低,不会滑出圆弧轨道 | |
C. | m能到达圆弧轨道右侧的最高位置比初始位置高,将滑出圆弧轨道 | |
D. | m到达圆弧轨道右侧最高位置时,M将会向左移动一段位移 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A对绳的作用力与B对绳的作用力的大小相同 | |
B. | A、B、绳、滑轮组成的系统机械能守恒 | |
C. | 刚释放时aA>aB | |
D. | 刚释放时aA=aB |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A球的速度最大时,角BOA的角平分线在竖直方向 | |
B. | A球的速度最大时,两小球的重力势能之和最小 | |
C. | A球的速度最大时,A球在其运动圆周的最低点 | |
D. | A球的速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为45° |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球的密度为ρ=$\frac{3π}{{G{T^2}}}$ | |
B. | 月球的第一宇宙速度$v=\frac{{{g_0}{T_0}}}{2π}$ | |
C. | 从图示位置开始计时经过$\frac{T}{2}$,P点离地心O是最近的 | |
D. | 要使“嫦娥四号”卫星在月球的背面P点着陆,需提前加速 |
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