题目内容
8.分析 由滑动摩擦力公式求出滑动摩擦力,从而确定最大静摩擦力; B为15N时,根据平衡条件,求得静摩擦力大小; B为30N时,物体A滑动,A受到的是滑动摩擦力.
解答 解:重为200N的A木块放在水平桌面上静止不动,桌面与木块之间的动摩擦因数μ=0.1.则滑动摩擦力大小为:f=μN=0.1×200=20N,
由于重为15N的B物体,小于滑动摩擦力,因此水平桌面与A之间是静摩擦力,则大小为15N;
当B物体的重量变为30N,大于滑动摩擦力,因此水平桌面与A之间是滑动摩擦力,其大小为20N,
故答案为:15,20.
点评 本题考查静摩擦力与滑动摩擦力的区别,掌握静摩擦力大小与滑动摩擦力大小求解方法.
练习册系列答案
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17.下列事例中的说法,正确的是( )
| A. | 汽车速度计上显示80 km/h,指的是平均速度 | |
| B. | 某高速公路上的限速为110 km/h,指的是瞬时速度 | |
| C. | 物体抽象为质点后,物体自身的大小和质量都可以忽略不计 | |
| D. | 石子从水面自由落到水底的运动是自由落体运动 |
19.
水平面上一质量为m的物体,在水平力F作用下从静止开始加速运动,力F的功率P保持恒定,运动过程所受的阻力f大小不变,物体速度最终达到稳定值vm,F作用过程物体的速度v的倒数与加速度a的关系图象如图所示,仅在已知功率P的情况下,根据图象所给的信息可求出( )
| A. | m | B. | vm | C. | 加速运动时间 | D. | f |
16.
如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中( )
| A. | 重力做功2mgR | B. | 重力势能减少mgR | ||
| C. | 合外力做功mgR | D. | 克服摩擦力做功$\frac{1}{2}$mgR |
3.
如图所示,一升降机箱底部装有若干个弹簧,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂,忽略摩擦和空气阻力的影响,升降机在从弹簧下端触地直到最低点的一段运动过程中( )
| A. | 升降机的速度不断减小 | |
| B. | 升降机的加速度不断增大 | |
| C. | 先是弹力做的负功小于重力做的正功,然后是弹力做的负功大于重力做的正功 | |
| D. | 重力势能减小,弹性势能增大 |
13.
物体A、B在同一位置同时开始运动,物体A做竖直上抛运动,物体B竖直向上做匀速直线运动,它们速度的平方一位移(v2-x)图象如图所示,重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是( )
| A. | 物体A最终停止在离出发点5 m处 | B. | 物体A、B在离出发点1.8m高处相遇 | ||
| C. | 物体A、B 在离出发点3.2m高处相遇 | D. | 物体A、B相遇时A速度方向向上 |
17.
如图所示,湖中有一条小船,岸边的人用缆绳跨过一个定滑轮拉船靠岸,若绳子被以恒定的速度v拉动,绳子与水平方向成的角度是α,小船前进的瞬时速度为是( )
| A. | vsinα | B. | vcosα | C. | $\frac{v}{sinα}$ | D. | $\frac{v}{cosα}$ |
15.下列物理学方面的史实符合实际情况的是( )
| A. | 亚里士多德由经验得出,物体的运动不需要力来维持,力是改变物体运动的原因 | |
| B. | 意大利物理学家伽利略用科学推理论证重物体比轻物体下落快,并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的 | |
| C. | 英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 | |
| D. | 丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,从而发现了电磁感应现象 |