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8.如图所示,质量均为M的物体A和B保持相对静止,水平恒力F作用在B上,它们在光滑的水平面上移动S距离,则这个过程中摩擦力对A做的功为$\frac{FS}{2}$和B做的功为$-\frac{FS}{2}$.分析 对整体由牛顿第二定律求得加速度,因两物体匀加速运动,故对A物体受力分析,由牛顿第二定律求得摩擦力,根据W=fs求的摩擦力做功.
解答 解:对整体由牛顿第二定律可得:
F=2Ma,
对A物体由牛顿第二定律可得f=Ma,
联立解得f=$\frac{F}{2}$,
摩擦力对A做功为W=$fS=\frac{FS}{2}$,
摩擦力对B做功为W=$-fS=-\frac{FS}{2}$.
故答案为:$\frac{FS}{2}$,$-\frac{FS}{2}$.
点评 本题主要查了整体法和隔离法求摩擦力,利用好W=fs求的做功即可.
练习册系列答案
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18.在做平抛运动的实验中,每次均应将小球从同一位置自由释放.关于释放位置的选择,下列说法正确的是( )
A. | 释放位置低一点好,因为释放位置越低,小球的初速度越小,受的阻力越小 | |
B. | 释放位置高一点好,因为释放位置越高,小球的初速度越大,平抛射程越大,便于测量 | |
C. | 释放位置以小球恰能从白纸上的左上角射入、从右下角射出为宜 | |
D. | 释放位置不需选择,任意均可 |
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C. | M对地面的压力减小 | D. | 水平面对M的摩擦力不变 |
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A. | μF | B. | μF+G | C. | G | D. | $\sqrt{{F}^{2}+{G}^{2}}$ |
3.下列说法正确的是( )
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3.某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m).完成下列填空:
(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的 示数为1.00kg;
(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为1.40kg;
(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:
(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为7.9N;小车通过最低点时的速度大小为1.4 m/s.(重力加速度大小取9.80m/s2,计算结果保留2位有效数字)
(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的 示数为1.00kg;
(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为1.40kg;
(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:
序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
m(kg) | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 1.75 | 1.90 |
7.一位汽车旅游爱好者打算到某风景区去观光,出发地和目的地之间是一条近似于直线的公路.他原计划全程的平均速度要达到40km/h,可是行驶一半路程后,发现前半段的平均速度仅有20km/h.如果他仍然打算将全程的平均速度提高到原计划水平,那么( )
A. | 他在后半段路程开车的平均速度应达到40km/h | |
B. | 他在后半段路程开车的平均速度应达到60 km/h | |
C. | 他在后半段路程开车的平均速度应达到80 km/h | |
D. | 他要完成预定计划是不可能的 |