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13.解析:(1)木块匀速运动,则Ff1=F=6N,
而Ff1=μFN=μmg,故μ=
6
30=0.2.
(2)将F 方向改为竖直向上后,木块对水平地板的压力
FN′=mg-F=24N,保持木块匀速运动的拉力:F′=
μFN′=0.2×24N=4.8N.
答案:(1)0.2 (2)4.8N
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1.A 2.C 3.B 4.B 5.B 6.C
7.B 设两位同学的手臂对水桶的拉力大小为F,由题图两位
同学的手臂均与竖直方向成θ角,根据对称性可知,两人对
水桶的拉力大小相等,则根据平衡条件得:2Fcosθ=G
得:F= G2cosθ
;
当两人对水桶的作用力都是沿竖直向上的方向时,每人
的作用力大小等于G
2
;当两人对水桶的作用力之间的夹
角变大时,每人的作用力大小变大.
8.B
9.B 运动员匀速下滑,则他所受到的合力为零,选项 C错
误;下滑力就是重力沿斜面向下的分力,重力作为下滑
力、沿垂直斜面方向分力的合力,它们相互等效、相互替
代,分析受力时不可重复记录.
10.B
11.解析:斜面上物体的重力,按效果分解如题图.
根据数学知识可知F1=Gsinθ,F2=Gcosθ.
答案:Gsinθ
12.解析:(1)弹簧测力计读数,每1N被分成5格,则1格就
等于0.2N.图中指针落在3N到4N的第3格处,所以
3.6N.
(2)A.实验通过作出三个力的图示,来验证“力的平行四
边形定则”,因此重物的重力必须要知道,故 A正确;
B.弹簧测力计是测出力的大小,所以要准确必须在测之
前校零,故B正确;
C.拉线方向必须与木板平面平行,这样才确保力的大小
准确性,故C正确;
D.当结点O位置确定时,弹簧测力计A 的示数也确定,由
于重物的重力已确定,两力大小与方向均一定,因此弹簧测
力计B的大小与方向也一定,所以不需要改变拉力,多次实
验.故D错误.本题选不必要的,故选D.
答案:(1)3.6 (2)D
13.解析:设 物 块 在 斜 面 上 平 衡 时,弹 簧 伸 长 量 为 ΔL,有
mgsinα-kΔL=0,解得 ΔL=mgsinαk
此时弹簧的长度
为L+mgsinαk .
答案:L+mgsinαk
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1.D 2.A 3.C 4.A 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D
10.D 设手推车所受摩擦力为f,根据牛顿第二定律得:
F-f=ma
代入数据得:f=F-ma=60N-30×1.5N=15N,
撤去拉力后,车的加速度大小为:a1=fm =
15
30 m
/s2=
0.5m/s2,故 A、B、C错误,D正确.
11.解析:由vGt图知,0~4s物体的加速度大小为:a=ΔvΔt=
10
4 m
/s2=2.5m/s2.
0~4s内,对物体分析:水平方向上受拉力F 和摩擦力
作用:F-μmg=ma
4s~6s内物体的加速度大小为:a′=ΔvΔt=
10
2 m
/s2=
5m/s2
4s~6s内,力F 撤去,水平方向只受摩擦力作用:
μmg=ma′
联立以上四式得:μ=0.5,m=2kg.
答案:2.5m/s2 0.5 2kg
12.解析:(1)A.平衡摩擦力时,不能将装砝码的托盘用细线
通过定滑轮系在小车上.故 A 错误.B.每次改变小车的
质量,不需要重新平衡摩擦力.故B正确.C.实验时先接
通电源,再放开小车.故C错误.
D.探究a与m的关系时,应用a-1m
图线.故D正确.
(2)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所
以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直
线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度得:
vB=
0.1387-0.0310
2×0.1 m
/s=0.54m/s.
根据匀变速直线运动的推论公式 Δx=aT2 可以求出加
速度的大小,
得:a=0.2153-0.0772-0.07724×0.01 m
/s2=1.5m/s2.
答案:(1)BD (2)0.54 1.5
13.解析:(1)根据h=12at
2,得a=2h
t2
解得a=0.5m/s2
(2)根据牛顿第二定律得F-mg=ma故F=mg+ma
解得F=2.1×104N
答案:(1)0.5m/s2 (2)2.1×104N
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1.A 2.B 3.C 4.A 5.B 6.D 7.A 8.D
9.D 在国际单位制中,力学有三个基本物理量分别是长度、
质量和时间,它们的单位米(m)、千克(kg)、秒(s)是力学基本
单位.