5.如圖所示,質量m=2kg的物體靠在粗糙的豎直墻上,物體與墻之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5.若要使物體能沿著墻做勻速運動,需要施加一外力F與水平方向成α=37°角,外力F的大小如何?(sinα=0.6,cosα=0.8)

分析 當物體勻速上滑時,摩擦力沿墻壁向下;當物勻速下滑時,摩擦力沿墻壁向上.根據(jù)平衡條件和摩擦力公式并運用正交分解法列式求出F.

解答 解:當物體沿墻勻速下滑時,受力如圖(a)所示,建立如圖所示的坐標系,由平衡條件得?

        圖(a)                       圖(b)
F1sinα+Ff1=mg    ①?
FN1=F1cosα       ②?
又有Ff1=μFN1      ③?
由①②③解得:
F1=$\frac{mg}{sinα+μcosα}$=$\frac{2×10}{0.6+0.5×0.8}=20N$
當物體勻速上滑時,受力如圖(b)所示,建立如圖所示的坐標系,由平衡條件得
F2sinα=Ff2+mg  ④?
FN2=F2cosα     ⑤?
又有Ff2=μFN2 ⑥?
由④⑤⑥解得:
F2=$\frac{mg}{sinα-μcosα}$=$\frac{2×10}{0.6-0.5×0.8}=100N$
答:外力F的大小為20N或100N.

點評 本題是力平衡問題,關鍵分析清楚摩擦力的兩種可能情況:當物體向上或向下滑動時,物體與墻壁間的摩擦力不同.處理方法可以分情況討論,也可以假設摩擦力向上,取正負兩種值.

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16.已知點電荷A的電荷量是點電荷B的4倍,則A對B的作用力大小跟B對A的作用力大小的比值為( 。
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13.如圖所示,在勻速下降的電梯壁上,懸掛一個小球,則在此過程中(  )
A.懸繩對球的拉力做正功
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20.以斜面底端為零勢能面,物體從光滑斜面由靜止滑下,當所用時間是滑到底端時間的一半時,該物體的勢能和動能之比為(  )
A.3:1B.2:1C.2:3D.4:9

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10.小球A和B的質量均為m,長度相同的四根輕細線按如圖所示的方式連接,它們均被拉直,且P、B間細線恰好處于豎直方向,Q、A間的細線處于水平方向.兩小球均處于靜止狀態(tài),則Q、A間的細線對球A的拉力T1、A、B間細線對球B的拉力T2大小分別為( 。
A.T1=$\frac{\sqrt{2}}{2}$mg  T2=mgB.T1=$\sqrt{3}$mg  T2=0C.T1=mg  T2=0D.T1=$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg  T2=2mg

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17.如圖所示,質量為m、帶電荷量為+q的P環(huán)套在固定不光滑的水平長直絕緣桿上,整個裝置處在垂直于桿的水平勻強磁場中,磁感應強度大小為B.現(xiàn)給環(huán)一向右的初速度為v0,則可能正確的是( 。
A.環(huán)所受的彈力方向一定向上
B.環(huán)一定要向右減速
C.從環(huán)開始運動到最后達到穩(wěn)定狀態(tài),損失的機械能可能是$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$
D.從環(huán)開始運動到最后達到穩(wěn)定狀態(tài),損失的機械能可能是$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$m($\frac{mg}{qB}$)2

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14.節(jié)日的廣場,小孩將一充有氫氣的氣球用細繩系于一個小石塊上,并將小石塊放置于水平結冰地面上;因受水平風力的作用,系氫氣球的輕繩與豎直方向成37°角,如題圖所示,小石塊靜止;已知氣球(含球內(nèi)氫氣)的質量為m,小石塊的質量為10m,空氣對氣球的浮力為1.2mg,g為重力加速度,sin37°=0.6,cos37°=0.8
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(2)若小石塊與地面的最大靜摩擦力是其壓力的0.03倍,當小石塊剛要滑動時,求水平風力的大?

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19.如圖所示為用皮帶傳動的兩個半徑不同的輪子(皮帶不打滑),A點為輪O1上邊緣處一點,B點為輪O2邊緣處一點,則(  )
A.A、B兩點的運動周期一定相等
B.A、B兩點的角速度一定相等
C.A、B兩點的線速度大小一定相等
D.A、B兩點的向心加速度大小一定相等

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