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1. 如图,在竖直墙壁的左侧水平地面上,放置一个质量为
的正方体ABCD,在墙壁和正方体之间放置一半径为
、质量为m的光滑球,正方体和球均保持静止。球的球心为O,OB与竖直方向的夹角为
, 正方体与水平地面之间的动摩擦因数为
。已知重力加速度
,
, 最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
(1)
若
,
, 求正方体对地面的压力大小、以及对地面的摩擦力大小;
(2)
若
, 保持球的半径不变,仅增大球的质量,为了不让正方体出现滑动,求球质量的最大值;
(3)
改变正方体与墙壁之间的距离,当正方体的右侧面BC到墙壁之间的距离小于某个值d时,无论球的质量多大,球和正方体始终处于静止状态,且球未落到地面,求d的值。(结果保留三位有效数字)
【考点】
整体法隔离法;
【答案】
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解答题
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真题演练
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1. 如图所示,轻绳的一端固定在P点,跨过两个光滑的滑轮连接斜面C上的物体B,轻绳与斜面上表面平行,轻质动滑轮下端悬挂物块A,A、B、C均处于静止状态。已知
,
,
, 动滑轮两侧轻绳的夹角为
, 斜面倾角为
, 取
, 求:
(1)
动滑轮两侧轻绳上拉力
大小;
(2)
B受到的摩擦力
;
(3)
斜面C对水平面的压力
大小。
解答题
普通
2. 如图所示,用三根细线a、b、c将质量分别为m
1
、m
2
的两个小球1和2连接,并悬挂如图所示。两小球处于静止状态,细线a与竖直方向的夹角为37°,细线b与竖直方向夹53°角,细线c水平。
(1)
以小球2为研究对象,求细线b和细线c中的拉力大小之比
。
(2)
以小球1和小球2整体为研究对象,求细线a和细线c中的拉力大小之比
。
(3)
求两个小球质量之比
。
解答题
普通
3. 如图所示,质量为
的物体A压在放于地面上的竖直轻弹簧
上,上端与轻弹簧
相连,轻弹簧
上端与质量为
物体B相连,物体B通过轻绳跨过光滑的定滑轮与小桶P相连,小桶P置于倾角为
的足够长斜面上,小桶P与斜面间的动摩擦因数
。初始时,轻弹簧
恰好处于自然状态,小桶P恰好不上滑。已知两个轻弹簧的劲度系数分别为
、
, 重力加速度
, 最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现缓慢地向小桶P内加入细砂,当轻弹簧
恰好恢复原长时,求
(1)
小桶P的质量m;
(2)
小桶P内所加入的细砂质量M;
(3)
小桶P在此过程中下滑的距离d。
解答题
普通
1. 某同学受自动雨伞开伞过程的启发,设计了如图12所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块,初始时它们处于静止状态。当滑块从A处以初速度
为
向上滑动时,受到滑杆的摩擦力f为
,滑块滑到B处与滑杆发生完全非弹性碰撞,带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量
,滑杆的质量
,A、B间的距离
,重力加速度g取
,不计空气阻力。求:
(1)
滑块在静止时和向上滑动的过程中,桌面对滑杆支持力的大小
和
;
(2)
滑块碰撞前瞬间的速度大小v;
(3)
滑杆向上运动的最大高度h。
综合题
普通
2.
如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块a和b叠放在P的斜面上,整个系统处于静止状态。若将a和b、b与P、P与桌面之间摩擦力的大小分别用f
1
、f
2
和f
3
表示。则( )
A.
f
1
=0,f
2
≠0,f
3
≠0
B.
f
1
≠0,f
2
=0,f
3
=0
C.
f
1
≠0,f
2
≠0,f
3
=0
D.
f
1
≠0,f
2
≠0,f
3
≠0
单选题
普通