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文档简介
xxx公司文件编号:文件日期:修订次数:第1.0次更改批准审核制定方案设计,管理制度如图所示,重为100N的物体在水平向左的力F=20N作用下,以初速度v0沿水平面向右滑行.已知物体与水平面的动摩擦因数为0.2,则此时物体所受的合力为()A.20N,水平向左B.0C.20N,水平向右D.40N,水平向左对物体进行受力分析,
竖直方向:受重力和支持力,二力平衡.
水平方向:受水平向左的拉力F,水平向左的摩擦力f,f=μN=20N.
此时物体所受的合力为F合=F+f=40N,方向水平向左.
故选D.如图所示,轻弹簧的两端各受10N拉力F作用,弹簧平衡时伸长了5cm(在弹性限度内);那么下列说法中正确的是()A.弹簧所受的合力为10NB.该弹簧的劲度系数k为400N/mC.该弹簧的劲度系数k为200N/mD.根据公式k=F/x,弹簧的劲度系数k会随弹簧弹力F的增大而增大A轻弹簧的两端各受10N拉力F的作用,所以弹簧所受的合力为零,故A错误.
B、C、根据胡克定律F=kx得
弹簧的劲度系数k=F/x=200N/m.故B错误,C正确.
D、弹簧的伸长与受的拉力成正比,弹簧的劲度系数k与弹簧弹力F的变化无关,与弹簧本身有关.故D错误.
故选C.如图所示,质量m的球与弹簧I和水平细线Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q.
球静止时,Ⅰ中拉力大小T1,Ⅱ中拉力大小T2,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根瞬间,球的加速度a应是
A.若剪断Ⅰ,则a=g,方向竖直向下
B.若剪断Ⅰ,则a=g/cosθ,方向沿Ⅰ的延长线
C.若剪断Ⅱ,则a=gtanθ,方向水平向左
D.若剪断Ⅱ则a=gsinθ,方向垂直于Ⅰ向下细线忽略形变(或者说形变可在外力撤销后瞬间恢复),因此其产生的拉力随外力消失而立即消失;
而弹簧产生的形变在外力撤销后仍然保持,其拉力在外力消失瞬间保持不变.
因此,
剪断Ⅰ瞬间,弹簧弹力T1消失.由于Ⅱ为细线,其拉力也由于T1水平方向分力的消失而消失,此瞬间小球仅受重力,a=g,方向竖直向下.选A
剪断Ⅱ瞬间,细线拉力T2消失,但弹簧拉力T1保持不变.剪断瞬间,小球受力为T1和G的合力,其大小与T2相等T2=mgtanθ,但方向相反.因此a=gtanθ,方向水平向左.选C如图所示,质量为m的木块P在质量为M的长木板ab上滑行,长木板放在水平地面上一直处于静止状态.若长木板ab与地面间的动摩擦因数为μ1,木块P与长木板ab间的动摩擦因数为μ2,则长木板ab受到地面的摩擦力大小为()A.μ1MgB.μ1(m+M)gC.μ2mgD.μ1Mg+μ2mg对木板而言,木块对木板的摩擦力水平向右,大小为μ2mg,则长木板ab受到地面的摩擦力大小为μ2mg方向向左。选项C正确。如图所示,物体的质量m=4.4kg,用与竖直方向成θ=37°的斜向右上方的推力F把该物体压在竖直墙壁上,并使它沿墙壁在竖直方向上做匀速直线运动.物体与墙壁间的动摩擦因数u=0.5,取重力加速度g=10m/s2,试分别求出物体向上和向下运动时推力F的大小.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
1、当物体匀速向上滑动时,受力分析如右上图所示,根据平衡条件有
水平方向:FN=Fsinθ
竖直方向:Fcosθ=Ff+mg
又因为:Ff=μFN
由以上三式可解得:2、当物体匀速向下滑动时,受力分析如右下图所示,根据平衡条件有
水平方向:FN=Fsinθ
竖直方向:Fcosθ+Ff=mg
又因为:Ff=μFN
由以上三式可解得:F=答:当物体向上滑动时F=88N
当物体向下滑动时F=40N.如图所示,固定在水平面上的斜面倾角为θ,长方体木块A质量为M,其PQ面上钉着一枚小钉子,质量为m的小球B通过一细线与小钉子相连接,小球B与PQ面接触,且细线与PQ面平行,木块与斜面间的动摩擦因数为μ.下列说法正确的是()A.若木块匀速下滑,则小球对木块的压力为零B.若木块匀速下滑,则小球对木块的压力为mgcosθC.若木块匀加速下滑,则小球对木块的压力为零D.若木块匀加速下滑,则小球对木块的压力为μmgcosθ分析:当木块匀速下滑,则小球B处于平衡状态,根据共点力平衡求出A对B的弹力,当木块做匀加速直线运动,通过整体法求出加速度,再隔离分析求出A对B的弹力.解答:解:A、当木块匀速下滑时,对B受力分析,B受重力、拉力和A对B的支持力,根据共点力平衡求得:支持力N=mgsinθ.故A、B错误.
C、若木块匀加速下滑,对整体分析,加速度再隔离对B分析,根据牛顿第二定律有:mgsinθ-N=ma,解得N=mgsinθ-ma=μmgcosθ.则小球对木块的压力为μmgcosθ.故C错误,D正确.
故选D.设有5个力同时作用于质点P,它们的大小和方向相当于正
6边形的两条边和三条对角线,如图所示,这5个力的合力的大小等于其中最小力的()A.3倍B.4倍C.5倍D.6倍解答:解:先确定角的大小:
因为图形是正六边形,所以∠1=120°,各个定点是圆上的点,所以∠2=90°,∠3=30°
即:三角形PCB为直角三角形且∠CBP=30°
选F2与F5合成,合成后的合力大小为F3=2F5
选F1与F4合成,合成后的合力大小为F3=2F1
又:F5与F1都是一条边,所以:F5=F1
所以总的合力为:3F3=6F1
故:合力为最小力的6倍
故选:D一物体由静止开始做匀加速直线运动,在tS内经过的位移为xm,则它静止开始经x/4所用的时间为_____轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上.先将木板水平放置,并使弹簧处于拉
如图所示,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上.先将木板水平放置,并使弹簧处于拉伸状态.缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动,在这个过程中,物块P所受静摩擦力的大小变化情况是()
A.先减小后增大
B.先增大后减小
C.一直增大
D.保持不变设物块的重力为G,木板与水平面的夹角为θ,弹簧的弹力大小为F,静摩擦力大小为f.由题,缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动的过程中,弹簧的拉力不变,物块P的重力沿木板向下的分力先小于弹簧的弹力,后大于弹簧的弹力,物块P所受的静摩擦力方向先木板向下,后沿木板向上.当物块P的重力沿木板向下的分力小于弹簧的弹力时,则有Gsinθ+f=F,θ增大时,F不变,f减小;当物块P的重力沿木板向下的分力大于弹簧的弹力时,则有Gsinθ=f+F,θ增大时,F不变,f增大;所以物块P所受静摩擦力的大小先减小后增大.故选:D如图所示,是一种测定风作用力的仪器的原理图,它能自动随着风的转向而转向,使风总从图示方向吹向小球P.P是质量为m的金属球,固定在一细长刚性金属丝下端,能绕悬挂点O在竖直平面内转动,无风时金属丝自然下垂,有风时金属丝将偏离竖直方向一定角度θ,角θ大小与风力大小有关,下列关于风力F与θ的关系式正确的是()
A.F=mgsinθ
B.F=mgtanθ
C.F=mgcosθmgcosθD.F=对小球受力分析,受重力、水平分力、绳子的拉力,如图
将风力和拉力合成,根据共点力平衡条件,有
F=mgtanθ
故选B.物体B放在物体A上,A、B的上下表面均与斜面平行(如图).当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面C向上做匀减速运动时()A.A受到B的摩擦力沿斜面方向向上B.A受到B的摩擦力沿斜面方向向下C.A、B之间的摩擦力为零D.A、B之间是否存在摩擦力取决于A、B表面的性质先对A、B整体受力分析,受重力和支持力,合力沿斜面向下,根据牛顿第二定律,有(m1+m2)gsinθ=(m1+m2)a(θ为斜面的倾角)
解得a=gsinθ①
再隔离出物体B受力分析,受重力、支持力,假设有沿斜面向上的静摩擦力f,如图根据牛顿第二定律,有
m2gsinθ-f=ma②
由①②两式可解得
f=0
故A对B的摩擦力为零;
故选C.有一根长为l=0.5m的木棍AB,悬挂在
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