题目内容
4.(1)若拖把头在地板上匀速移动,求推动拖把与拉动拖把时推力与拉力的大小之比;
(2)若μ=0.6,θ=30°,试分析用多大的推力才能推动拖把.
分析 (1)当推力或拉力再水平方向的分力达到最大静摩擦力时,拖把头能在地板上迅速移动,据此列式求解即可;
(2)设物体匀速运动时的推力为F,根据平衡条件列式求出F的表达式求解即可.
解答 解:(1)设推拖把时推力为F1,则有:
F1sinθ=μ(mg+F1cosθ)
拉拖把时,有:F2sinθ=μ(mg-F2cosθ)
解得:$\frac{F_1}{F_2}=\frac{sinθ+μcosθ}{sinθ-μcosθ}$
(2)设物体匀速运动时的推力为F,则有:
Fsin30°-0.6FN=0
Fcos30°+mg=FN
解得:F=$\frac{0.6mg}{sin30°-0.6cos30°}<0$
所以只有改变F的方向拖把才能运动,即无论推力多大都不能推动拖把.
答:(1)若拖把头在地板上迅速移动,推动拖把与拉动拖把时推力与拉力的大小之比为$\frac{sinθ+μcosθ}{sinθ-μcosθ}$;
(2)若μ=0.6,θ=30°,无论推力多大都不能推动拖把.
点评 解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解,知道当推力或拉力再水平方向的分力达到最大静摩擦力时,拖把头能在地板上迅速移动,难度适中.
练习册系列答案
相关题目
8.
如图,两根平行放置的长度相同的直导线a和b,导线电流分别为I1、I2(I1>I2),a受到磁场力的大小为F1,b受的磁场力大小为F2,它们的大小关系为( )
| A. | F1>F2 | B. | F1<F2 | C. | F1=F2 | D. | 以上都有可能 |
9.
如图甲所示,在水平面内,有三个质点a、b、c分别位于直角三角形的三个顶点上,已知ab=6m,ac=8m.在t1=0时刻a、b同时开始振动,振动图象均如右侧图所示,所形成的机械波在水平面内传播,在t2=4s时c点开始振动,则( )
| A. | 该机械波的传播速度大小为2 m/s | |
| B. | c点的振动频率先是与a点相同,两列波相遇后c点的振动频率增大 | |
| C. | 该列波的波长是2 m | |
| D. | 两列波相遇后,c点振动加强 |
16.下列关于下列说法正确的是( )
| A. | 根据麦克斯韦电磁理论变化的电场一定产生变化的磁场 | |
| B. | 雷达是利用电磁波中的长波遇到障碍物时能绕过去的特点来更好的追踪目标的 | |
| C. | 用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光 | |
| D. | 喷气式飞机和火箭的飞行都是应用了反冲的原理 |
13.下列关于纵波的说法中,正确的是( )
| A. | 在纵波中,波的传播方向就是波中质点的移动方向 | |
| B. | 纵波中质点的振动方向一定与波的传播方向在一条直线上 | |
| C. | 纵波中质点的振动方向一定与波的传播方向垂直 | |
| D. | 纵波也有波峰和波谷 |
14.
如图甲所示,轻绳AD跨过固定的水平横梁BC右端光滑的定滑轮挂在一个质量为M1=m的物体,∠ACB=30°;图乙中轻杆HG一端用铰链固定在竖直墙上,另一端G通过细绳EG拉住,EG与水平方向也成30°,轻杆的G点用细绳GF拉住一个质量为M2=m的物体,下列说法正确的是( )
| A. | 轻绳AC受到的拉力与轻绳EG受到的拉力相同 | |
| B. | 轻绳EG受到的拉力大小等2mg | |
| C. | 轻杆BC对C端的支持力与轻杆GH对C端的支持力相同 | |
| D. | 轻杆BC对C端的支持力大小等于mg |