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12.如图所示,宠物狗在水平地面匀速向前跑动时,主人对绳索的拉力F=l0N,绳索与地面间的夹角θ=37°,己知sin37°=0.6,cos37°=0.8,此时地面对小狗的摩擦力大小是(  )
A.4NB.6NC.8ND.10N

分析 对宠物狗受力分析,受拉力、重力、支持力和摩擦力,然后根据平衡条件并结合正交分解法列式求解出支持力和摩擦力,从而即可求解.

解答 解:对宠物狗受力分析,如图所示:

宠物狗做匀速直线运动,受力平衡,
水平方向,有:
Fcosα=f
解得:
f=10×0.8=8N,故ABD错误,C正确;
故选:C.

点评 本题关键是对物体受力分析后根据平衡条件列式分析,注意拉力斜向上,故支持力与重力不平衡,要运用正交分解法分解拉力,基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.某同学利用如图甲所示装置来验证机械能守恒定律,器材为:铁架台,约50cm的不可伸长的细线,带孔的小铁球,光电门和计时器(可以记录挡光的时间),量角器,刻度尺,游标卡尺.
实验前先查阅资料得到当地的重力加速度g,再将细线穿过小铁球,悬挂在铁架台的横杆上,在小铁球运动轨迹的最低点安装好光电门.将小铁球拉离竖直方向一定夹角后从静止释放,小铁球通过光电门的时间是t.依次测量摆线的长度l、摆线与竖直方向的夹角θ及小铁球的直径d.
(1)用20分度游标卡尺测量小铁球直径d,刻度线如图乙所示,则d=1.025cm.
(2)某次实验测得小铁球通过光电门时记录的时间t=5.125×10-3s,由此得小铁球通过光电门的速度为2.0m/s(保留2位有效数字).
(3)若$g(l+\frac{d}{2})(1-cosθ)=\frac{{d}^{2}}{2{t}^{2}}$等式在误差范围内成立,则验证了机械能守恒.(用题中物理量符号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,在以O1点为圆心、r=0.20m为半径的圆形区域内,存在着方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B=1.0×10-3的匀强磁场(图中未画出).圆的左端跟y轴相切于直角坐标系原点O,右端与一个足够大的荧光屏MN相切于x轴上的A点,粒子源中,有带正电的粒子(比荷为$\frac{q}{m}$=1.0×1010C/kg)不断地由静止进入电压U=800V的加速电场.经加速后,沿x轴正方向从坐标原点O射入磁场区域,粒子重力不计.
(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径、速度偏离原来方向的夹角的正切值.
(2)以过坐标原点O并垂直于纸面的直线为轴,将该圆形磁场逆时针缓慢旋转90°,求在此过程中打在荧光屏MN上的粒子到A点的最远距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一物体在同一时间内受到四个不同的力的作用,这四个力F1、F2、F3、F4做的功分别为100J、-100J、50J、-150J,则(  )
A.F1做的功最多B.F3做的功最少
C.F2做的功比F4做的功多D.物体所受合力做的功为100J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,质量M=4kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F=4.0N.当小车的速度达到1.5m/s时,在小车的右端轻轻放一个大小不计、质量m=1.0kg的物块,物块与小车的动摩擦因素μ=0.2,g取10m/s2,小车足够长.从物块放在小车上开始t=1.5s的时间内,下列说法正确的有(  )
A.小车一直以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动
B.小车一直以2m/s2的加速度做匀加速直线运动
C.t=1.5s时小车的速度为2.4m/s
D.这1.5s内物块相对底面的位移为2.1m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图甲为一女士站在台阶式自动扶梯上匀速上楼,如图乙为一男士站在履带式自动人行道(类似于正在运行的倾斜传送带)上随其一起匀速上楼.关与上述两人所受各力的做功情况,下列判断正确的是(  )
A.甲图中支持力对人做正功B.乙图中支持力对人做正功
C.甲图中无摩擦力对人做功D.乙图中摩擦力对人做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.已知人造航天器在某行星表面上空绕行星做匀速圆周运动,绕行方向与行星自转方向相同(人造航天器周期小于行星的自转周期),经过时间t(t小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为s,航天器与行星的中心连线扫过角度为θ,引力常量为G,航天器上的人两次相邻看到行星赤道上的标志物的时间间隔是△t,这个行星的同步卫星的离行星的球心距离(  )
A.$\frac{s△t}{(2πt-θ△t)}$B.$\frac{s△t}{(θ△t-2πt)}$
C.$\frac{s}{θ}\root{3}{{\frac{{{θ^2}△{t^2}}}{{{{(2πt-θ△t)}^2}}}}}$D.$\frac{s}{θ}\root{3}{{\frac{{{θ^2}△{t^2}}}{{{{(θ△t-2πt)}^2}}}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,一根轻弹簧穿在固定直杆AB上,轻弹簧的上端固定在A点,一个小球套在杆上并与弹簧的下端连接,直杆与竖直线的夹角θ=53°,小球与杆之间的动摩擦因数为0.9,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当小球在杆上静止时,弹簧的变化量始终处于弹性限度内,弹簧的最大压缩量与最大伸长量的比值为(  )
A.l:4B.1:6C.1:9D.1:11

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.将质量为m=1kg的小球,从距水平地面高h=5m处,以v0=10m/s的水平速度抛出,不计空气阻力,g取10m/s2.求:
(1)抛出后0.4s内重力对小球的冲量;
(2)平抛运动过程中小球动量的增量△p;
(3)小球落地时的动量p′.

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