题目内容
16.(1)地面对物体的摩擦力
(2)地面与物体的动摩擦因数μ?
分析 物体处于匀速运动,则由共点力的平衡条件可求得物体受到的摩擦力;而摩擦力等于动摩擦力因数与正压力的乘积;变形即可求得动摩擦因数
解答 解:(1)对物体受力分析,如图所示;
因物体恰好匀速直线运动,则f=F1=Fcos30°=20×$\frac{\sqrt{3}}{2}$=10$\sqrt{3}$;![]()
而由滑动摩擦力公式可知,f=μFN=μ(mg-Fsinθ)
解得:μ=$\frac{f}{mg-Fsin30°}=\frac{10\sqrt{3}}{100-20×\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{9}$;
答:(1)地面和物体之间的滑动摩擦力为10$\sqrt{3}$N;(2)滑动摩擦系数为$\frac{\sqrt{3}}{9}$.
点评 本题考查共点力的平衡条件及滑动摩擦力的计算方法;在解题时要注意滑动摩擦力不但可以由公式求出,同时还可以由共点力的平衡及牛顿第二定律等方法求出.
练习册系列答案
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6.下列说法正确的是( )
①牛顿通过扭秤实验较为精确地测出了万有引力恒量
②法拉第发现了电磁感应定律
③根据部分电路欧姆定律I=$\frac{U}{R}$ 可得I和U成正比,I和R成反比
④质点、位移都是理想化模型
⑤在任何单位制中,牛顿第二定律的公式F=kma中的K都等于1
⑥放在通电导线周围的小磁针会发生偏转,这种现象属于静电现象.
①牛顿通过扭秤实验较为精确地测出了万有引力恒量
②法拉第发现了电磁感应定律
③根据部分电路欧姆定律I=$\frac{U}{R}$ 可得I和U成正比,I和R成反比
④质点、位移都是理想化模型
⑤在任何单位制中,牛顿第二定律的公式F=kma中的K都等于1
⑥放在通电导线周围的小磁针会发生偏转,这种现象属于静电现象.
| A. | ①②③ | B. | ②③ | C. | ②③④ | D. | 以上答案均不对 |
7.
某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁芯的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E,用导线将它们连接成如图所示的电路.检查电路后,闭合开关S,小灯泡发光;再断开开关S,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象.虽经多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象,他冥思苦想找不出原因.你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是( )
| A. | 电源的内阻较大 | B. | 小灯泡电阻偏大 | ||
| C. | 线圈的自感系数较大 | D. | 线圈电阻偏大 |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 由R=$\frac{U}{I}$可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比 | |
| B. | 小磁针静止时N极指向与该点的磁场方向相同 | |
| C. | 根据磁感应强度的定义式B=$\frac{F}{IL}$,磁感应强度B的方向与安培力F的方向相同 | |
| D. | 静止的电荷在电场、磁场中一定会受到电场力、洛仑兹力的作用 |
5.
如图所示,水平面有一固定的光滑半圆弧,地面上有一质量为m的小球,为把小球缓慢地拉到半圆弧顶端,始终给小球一个沿半圆弧切线方向的作用力F.关于F的说法.其中正确的是( )
| A. | 一直减小 | B. | 一直增大 | C. | 先变大后变小 | D. | 先变小后变大 |
6.
牛顿发现了万有引力定律以后,还设想了发射人造卫星的情景,若要发射人造卫星并将卫星以一定的速度送入预定轨道.发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方,如图这样选址的优点是,在赤道附近( )
| A. | 地球的引力较大,发射同一卫星需要提供的总能量较少 | |
| B. | 地球自转线速度较大,发射同一卫星需要提供的总能量较少 | |
| C. | 重力加速度较大,地球自转线速度也较大,发射同一卫星需要提供的总能量较多 | |
| D. | 地球自转角速度较大,地球自转线速度也较大,发射同一卫星需要提供的总能量较多 |