题目内容

14.用10N把一块重2kg的长方体压在竖直的墙壁上静止不动,如图所示,长方体与墙的摩擦力大小是20N,方向是竖直向上;若长方体与竖直墙壁接触面积为0.1m2,则长方体对墙壁的压强是100Pa.

分析 ①物体在水平方向受到两个力的作用:压力和墙壁的支持力;物体在竖直方向受到两个力的作用:重力和摩擦力;
②已知压力和受力面积,利用P=$\frac{F}{S}$计算墙壁受到的压强.

解答 解:
①物体处于静止状态,受到的是平衡力,竖直方向受到向下的重力,所以还受到向上的摩擦力,摩擦力大小等于重力,即f=G=mg=2kg×10N/kg=20N,方向竖直向上;
②墙壁受到的压强为P=$\frac{F}{S}$=$\frac{10N}{0.1{m}^{2}}$=100Pa.
故答案为:20;竖直向上;100.

点评 本题考查摩擦力和压强的计算,关键是公式及其变形的灵活运用;难点是对物体所受压力的判断,压力是竖直压在物体表面上的力.

练习册系列答案
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19.阅读下列材料,回答37题.
1911年,荷兰物理学家昂尼斯(1853~1926)发现,水银的电(表示单位长度单位横截面积的某种材料的电阻)并不象预料的那样随温度降低逐渐减小,而是当温度降到4.15K附近时,水银的电阻突然降到零.某些金属、合金和化合物,在温度降到绝对零度附近某一特定温度时,它们的电阻率突然减小到无法测量的现象叫做超导现象,能够发生超导现象的物质叫做超导体.
超导体由正常态转变为超导态的温度称为这种物质的转变温度(或临界温度)TC.现已发现大多数金属元素以及数以千计的合金、化合物都在不同条件下显示出超导性.如钨的转变温度为0.012K,锌为0.75K,铝为1.196K,铅为7.193K.20世纪80年代初,米勒和贝德诺尔茨开始注意到某些氧化物陶瓷材料可能有超导电性,他们的小组对一些材料进行了试验,于1986年在镧-钡-铜-氧化物中发现了Tc=35K的超导电性.1987年,中国、美国、日本等国科学家在钡-钇-铜氧化物中发现Tc处于液氮温区有超导电性,使超导陶瓷成为极有发展前景的超导材料.2009年10月10日,美国科学家合成物质(Tl4Ba),将超导温度提高到254K,仅比冰的熔点低19℃,对于推广超导的实际应用具有极大的意义.
(1)通过本文的描述,“电阻率”是描述材料导电性能(选填“导电性能”或“导热性能”)的物理量.
(2)超导体由正常态转变为超导态的温度称为这种物质的临界温度,通常用符号TC来表示.
(3)2009年10月10日,美国科学家合成的物质(Tl4Ba)若温度在-19℃以下,电阻率几乎为零.
(4)文中提到的温度单位“K”为热力学温度,若“温度改变1℃”和“温度改变1K”的物理意义完全一样,依据本文的描述,你认为:在一标准大气压下,水的沸点是373 K.
4.在探究“影响摩擦力大小的因素”实验中,同学们猜想摩擦力的大小可能与以下因素有关:①接触面所受的压力;②接触面的粗糙程度;③接触面积的大小;④物体运动的快慢.为此,小明通过如图所示的实验进行验证.

(1)实验中需用弹簧测力计水平匀速拉动木块,使它沿长木板滑动.根据二力平衡知识可知,这时滑动摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数
(2)小明在探究猜想①时,利用下图中甲、乙两组数据比较得出:“压力越大,滑动摩擦力就越大”的结论.你认为他这样对比这两组数据就得出这样的结论对吗?不对.你的理由是:没有控制接触面的粗糙程度相同.
(3)对比实验甲和丙,是为了验证猜想②;(填猜想因素的序号).得出的结论是在压力相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大.
(4)小明利用图甲实验装置验证猜想③,须再把木块侧放,并按正确的方法拉动木块,发现两次弹簧测力计的示数相等,从而得出:滑动摩擦力的大小与接触面积的大小无关(“有关”或“无关”).
(5)为了验证猜想④是否正确,小华同学用图甲装置进行了二次实验,实验记录如表:
实验次数木块运动速度(m/s)测力计示数(N)
10.050.6
20.100.6
30.150.6
由实验记录可知,猜想④是错误(选填“正确”或“错误”)的.
(6)在实验探究中,小华同学应用的研究物理问题的方法是B.
A.类比法        B.控制变量法       C.推理法          D.等效替代法.

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