题目内容
15.如图,重物A质量为mA=5kg,重物B质量为mB=4kg,受到F=25N的水平力作用而保持静止.已知物体与水平地面间的动摩擦因数为?=0.6,设水平面对物体的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,求:(1)此时物体A所受到的摩擦力大小和方向如何?
(2)若将F撤出后,物体A受的摩擦力大小和方向如何?
(3)若将物体B撤去,物体A所受的摩擦力大小和方向如何?
(4)为使系统处于静止状态,则外力F的大小范围?
分析 (1)A处于平衡状态,结合共点力平衡求出A所受的静摩擦力大小和方向.
(2)撤去F后,通过绳子拉力与最大静摩擦力的关系,判断出不能保持静止,结合滑动摩擦力公式求出A的摩擦力大小和方向.
(3)撤去B,根据F与最大静摩擦力大小关系判断出A处于静止,结合平衡求出物体A的摩擦力大小和方向.
(4)对系统研究,抓住临界状态,结合共点力平衡求出F的范围.
解答 解:(1)A处于静止,则B也静止,拉力T=mBg=40N,
对A,有:F+f=T,解得f=T-F=40-25N=15N,方向向左.
(2)撤去F后,由于拉力大于最大静摩擦力,则A会滑动,则A所受的摩擦力f=μmAg=0.6×50N=30N,方向向左.
(3)将B撤去,由于F<μmAg,则A处于静止,则f=F=25N,方向向右.
(4)若系统处于静止,对A受力分析,
当F最大时,A所受的最大静摩擦力向右,有:F=μmAg+T=0.6×50+40N=70N,
当F最小时,A所受的最大静摩擦力向左,有:F+μmAg=T,解得F=40-30N=10N,
所以拉力F的范围为10N≤F≤70N.
答:(1)物体A所受到的摩擦力大小为15N,方向向左.
(2)物体A受的摩擦力大小为30N,方向向左.
(3)物体A所受的摩擦力大小为35N,方向向右.
(4)拉力F的范围为10N≤F≤70N.
点评 本题考查了共点力平衡的基本运用,关键灵活地选择研究对象,通过平衡进行求解,还需注意物体所受的摩擦力是静摩擦力还是滑动摩擦力.
练习册系列答案
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A. | A可能受到2个力的作用 | B. | B可能受到3个力的作用 | ||
C. | 绳子对A的拉力大于对B的拉力 | D. | A、B的质量之比为1:tanθ |
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(1)以摆长L为横坐标,周期的平方T2为纵坐标,根据以上数据在图中画出T2-L的图线.
(2)由此图象求出重力加速度g=9.86m/s.(结果保留到小数点后二位)
(3)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,若测得的g值比当地的标准值偏小,可能是因为C
A.摆球的质量偏大
B.摆动的偏角偏小
C.计算摆长时,把悬线长l’当作了摆长l
D.测量周期时,将n次全振动误记成了(n+1)次全振动.
摆长L/m | 0.5000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 | 1.2000 |
周期T/s | 1.42 | 1.79 | 1.90 | 2.00 | 2.20 |
T2/s2 | 2.02 | 3.20 | 3.61 | 4.00 | 4.84 |
(2)由此图象求出重力加速度g=9.86m/s.(结果保留到小数点后二位)
(3)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,若测得的g值比当地的标准值偏小,可能是因为C
A.摆球的质量偏大
B.摆动的偏角偏小
C.计算摆长时,把悬线长l’当作了摆长l
D.测量周期时,将n次全振动误记成了(n+1)次全振动.
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A. | 1、2两球的周期之比为$\sqrt{3}$:1 | B. | 1、2两球的周期之比为1:1 | ||
C. | 1、2两条细线的拉力之比$\sqrt{3}$:1 | D. | 1、2两条细线的拉力之比3:1 |
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