如图4所示.斜面上放一物体A.恰能在斜面上保持静止.如果在物体A的水平上表面再轻放一重物.下列说法中正确的是( ) A. 物体A将开始加速下滑 B. 物体A可能保持静止 C. 物体A所受的摩擦力增大 D. 物体A所受的合力增大 图4 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图4所示,斜面上放一物体A恰能在斜面上保持静止,如果在物体A的水平上表面再轻放一重物,下面的说法中正确的是(    )

图4

A.物体A将开始加速下滑              B.物体A仍保持静上

C.物体A所受的摩擦力增大           D.物体A所受的合力增大

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如图4-1-11所示,在水平地面上放有一个质量为m的物体,其与地面间的动摩擦因数为μ,当该物体受到与水平面成θ角斜向下方的推力F时,恰能沿水平地面做匀速直线运动.这时该物体所受到的地面对其滑动摩擦力的大小等于

A.μmg                                                          B.μ(mg-Fsinθ)

C.μ(mg+Fsinθ)                                             D.Fcosθ

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如图所示,静止在粗糙水平面上的斜面体有三个光滑斜面AB、AC和CD.已知斜面AB与水平方向成37°角,斜面AC与水平方向成
53°角,斜面CD与水平方向成30°角,A点与C点的竖直高度为h1=0.8m,C点与D点的竖直高度为h2=3.25m.在D点右侧的水平面上有一个一端固定的轻质弹簧,自然长度时弹簧左端到D点的水平距离为s=3.8m.质量均为m=1kg的物体甲和乙同时从顶点A由静止释放,之后甲沿斜面AB下滑,乙沿AC下滑.在甲乙两物体下滑过程中,斜面体始终处于静止状态,且两物体运动中经过B点、C点、D点时,速度大小不改变,只改变方向.乙进入水平面后向右运动,与弹簧接触后压缩弹簧,最大压缩量为x=0.25m,然后弹簧又将乙物体弹开,乙物体向左运动恰好到达D点停止,甲物体进入水平面后便向左运动最终停止.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:
(1)乙物体与水平面的动摩擦因数?
(2)弹簧的最大弹性势能为多少?
(3)通过计算,说明甲乙两物体是否同时滑到水平面上?
(4)若以释放甲乙物体时作为t=0时刻,作出斜面体受到地面的摩擦力大小f随时间变化的图线(不要求写出作图依据,但要在图象中标明有关数据).

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如图所示,可视为质点的三物块A、B、C放在倾角为30°、长为L2 m的固定斜面上,三物块与斜面间的动摩擦因数均为μ=,A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,其中A为不带电的绝缘体,B、C所带电荷量分别为qB=+4.0×10-5 C、qC=+2.0×10-5 C且保持不变,A、B的质量分别为mA=0.80 kg、mB=0.64 kg.开始时三个物块均能保持静止状态,且此时A、B两物体与斜面间恰无摩擦力作用.如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为零,则相距为r时,两点电荷具有的电势能可表示为Ep=k.为使A在斜面上始终做加速度为a=1.5 m/s2的匀加速直线运动,现给A施加一平行于斜面向上的力F,已知经过时间t0后,力F的大小不再发生变化.当A运动到斜面顶端时,撤去外力F.(静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2g=10 m/s2)求:

(1)未施加力F时物块B、C间的距离;

(2)t0时间内A上滑的距离;

(3)t0时间内库仑力做的功;

(4)在A由静止开始到运动至斜面顶端的过程中,力F对A做的总功.

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如图所示,竖直固定放置的粗糙斜面AB的下端与光滑的圆弧BCD的B点相切,圆弧轨道的半径为R,圆心O与A、D在同一水平面上,∠COB=θ,现有质量为m的小物体从距D点为
Rcosθ
4
的地方无初速的释放,已知物体恰能从D点进入圆轨道.求:
(1)为使小物体不会从A点冲出斜面,小物体与斜面间的动摩擦因数至少为多少?
(2)若小物体与斜面间的动摩擦因数μ=
sinθ
2cosθ
,则小物体在斜面上通过的总路程大小?
(3)小物体通过圆弧轨道最低点C时,对C的最大压力和最小压力各是多少?
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