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1. 如图,三根轻质细绳结于 O 点,OA另一端固定在水平天花板上的 A 点,OC另一端连接质量为2m的物体 Q,OB 另一端连接质量为m的可视为质点的小球P。将物体Q放置于粗糙水平面上,小球P 放置于一光滑半圆柱上。当A、O、 O' (O'为半圆水平直径的中点) 处于同一竖直线上时,OB与半圆柱相切且与(
的夹角为
OC处于水平且物体 Q恰好不滑动。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。求:
(1)
绳子 OB的拉力大小;
(2)
物体Q与水平面间的动摩擦因数μ。
【考点】
共点力的平衡;
【答案】
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计算题
普通
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真题演练
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1. 如图所示,物块A和与斜面成β=37°的轻质细绳相连,放在倾角为θ=37°的斜面上,物块A与斜面间的动摩擦因数μ=0.8。细绳绕过定滑轮O,细绳右端固定在天花板上,O'为细绳上一光滑动滑轮,O'右侧绳与竖直方向的夹角α=53°,下方悬挂着重物B,A、B质量分别为m、M,整个装置处于静止状态,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑轮光滑且不计重力,
,
。
(1)
求细绳上弹力大小;
(2)
若m=4.0kg,增大重物B的质量使物块A仍静止,求重物B的质量的最大值。
计算题
普通
2. 如图所示,能承受最大拉力为10N的细线OA与竖直方向成45°角,能承受最大拉力为6N的细绳OB水平,细线OC能够承受足够大的拉力,求:
(1)
当所悬挂重物的重力为3N时,细线OA、OB的拉力各是多大;
(2)
为使OA、OB均不被拉断,OC下端所悬挂重物的最大重力是多少。
计算题
普通
3. 如图所示,木箱在100N的拉力作用下沿粗糙水平地面以5m/s的速度匀速前进,已知木箱与地面间的动摩擦因数为0.5,拉力与水平地面的夹角为37°,重力加速度g=10m/s
2
, sin37°=0.6,cos37°=0.8.经过一段时间后撤去拉力,求:
(1)
木箱的质量;
(2)
木箱匀减速运动的时间。
计算题
普通
1. 如图所示,三个质量均为
m
的小物块A、B、C,放置在水平地面上,A紧靠竖直墙壁,一劲度系数为
k
的轻弹簧将A、B连接,C紧靠B,开始时弹簧处于原长,A、B、C均静止。现给C施加一水平向左、大小为
F
的恒力,使B、C一起向左运动,当速度为零时,立即撤去恒力,一段时间后A离开墙壁,最终三物块都停止运动。已知A、B、C与地面间的滑动摩擦力大小均为
f
, 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧始终在弹性限度内。(弹簧的弹性势能可表示为:
,
k
为弹簧的劲度系数,
x
为弹簧的形变量)
(1)
求B、C向左移动的最大距离
和B、C分离时B的动能
;
(2)
为保证A能离开墙壁,求恒力的最小值
;
(3)
若三物块都停止时B、C间的距离为
,从B、C分离到B停止运动的整个过程,B克服弹簧弹力做的功为
W
, 通过推导比较
W
与
的大小;
(4)
若
,请在所给坐标系中,画出C向右运动过程中加速度
a
随位移
x
变化的图像,并在坐标轴上标出开始运动和停止运动时的
a
、
x
值(用
f
、
k
、
m
表示),不要求推导过程。以撤去
F
时C的位置为坐标原点,水平向右为正方向。
综合题
困难
2. 我国自主研制了运-20重型运输机。飞机获得的升力大小F可用
描写,k为系数;v是飞机在平直跑道上的滑行速度,F与飞机所受重力相等时的v称为飞机的起飞离地速度,已知飞机质量为
时,起飞离地速度为66 m/s;装载货物后质量为
,装载货物前后起飞离地时的k值可视为不变。
(1)
求飞机装载货物后的起飞离地速度;
(2)
若该飞机装载货物后,从静止开始匀加速滑行1 521 m起飞离地,求飞机在滑行过程中加速度的大小和所用的时间。
综合题
容易
3. 从“玉兔”登月到“祝融”探火,我国星际探测事业实现了由地月系到行星际的跨越。已知火星质量约为月球的9倍,半径约为月球的2倍,“祝融”火星车的质量约为“玉兔”月球车的2倍。在着陆前,“祝融”和“玉兔”都会经历一个由着陆平台支撑的悬停过程。悬停时,“祝融”与“玉兔”所受陆平台的作用力大小之比为( )
A.
9∶1
B.
9∶2
C.
36∶1
D.
72∶1
单选题
普通