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文档简介
…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年湘教新版高一物理下册月考试卷995考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、【题文】2011年11月24日早,一辆载有30吨“工”字型钢材的载重汽车在西安市由于避让横穿马路的摩托车而紧急制动,结果车厢上的钢材向前冲出,压扁驾驶室。关于这起事故原因的物理分析正确的是A.由于车厢上的钢材有惯性,在汽车制动时,继续向前运动,压扁驾驶室B.由于汽车紧急制动,使其惯性减小,而钢材惯性较大,所以继续向前运动C.由于车厢上的钢材所受阻力太小,不足以克服其惯性,所以继续向前运动D.由于汽车制动前的速度太大,汽车的惯性比钢材的惯性大,在汽车制动后,钢材继续向前运动。2、关于重力加速度,下面说法正确的是()A.重力加速度表示自由下落物体运动的快慢B.重力加速度表示自由下落物体运动的速度变化的大小C.重力加速度表示自由下落物体运动的速度变化的快慢D.轻、重物体重力加速度不同3、关于向心加速度,下列说法正确的是(
)
A.向心加速度越大,物体速率变化越快B.向心加速度的大小与轨道半径成反比C.向心加速度的方向始终与速度方向垂直D.在匀速圆周运动中向心加速度是恒量4、下列说法中正确的是(
)
A.物体的加速度为零,速度也一定为零B.物体的加速度越大,速度变化一定越快C.物体的速度变化越大,加速度就一定越大D.物体的速度很小,加速度就一定很小5、【题文】一个长约1.5m的玻璃筒;一端封闭,另一端有开关,在筒内放有质量和形状都不相同的一片小羽毛和一个小铜片。先把玻璃筒里的空气抽出(假设完全抽出),并竖直放置,再把玻璃筒倒立过来,小羽毛和小铜片同时从玻璃筒顶端由静止开始下落,那么。
A.小铜片先到达筒底端B.小羽毛先到达筒底端C.小羽毛、小铜片同时到达筒底端D.哪个先到达筒底端都有可能6、【题文】如图所示,假设一位演员(可视为质点)沿竖直放置的光滑圆形轨道内侧做圆周运动。演员从最高点A滑到最低点B的过程中,下列关于演员线速度大小的平方随演员下降高度h变化的四个图象正确的是()
7、在rm{Fe_{2}(SO_{4})_{3}}和rm{CuSO_{4}}的混合液中加入锌粒,下列判断中不正确的是()
A.若锌粉有剩余,则溶液中的金属离子有rm{Zn^{2+}}和rm{Fe^{3+}}B.若锌粉有剩余,则不溶物中一定有铜和铁C.若锌粉无剩余,且溶液中尚存有rm{Cu^{2+}}则一定有rm{Fe^{2+}}D.若锌粉无剩余,且溶液中无rm{Cu^{2+}}则一定有rm{Zn^{2+}}一定无rm{Fe^{3+}}8、物体做离心运动时,下列对运动轨迹的判断正确的是()A.一定是直线B.一定是曲线C.可能是直线,也可能是曲线D.可能是一个小圆9、水平抛出一个物体,经时间t后物体速度方向与水平方向夹角为θ,重力加速度为g,则平抛物体的初速度为()A.gtsinθB.gtcosθC.gttanθD.评卷人得分二、填空题(共6题,共12分)10、如图是某同学用打点计时器研究小车做匀变速直线运动时得到的一条纸带.图中A、B、C、D、E是按打点先后顺序依次选取的计数点,每5个连续点取1个计数点,由图中的数据可知小车的运动性质是______,B点的瞬时速度大小为______m/s,小车的加速度为______m/s2.
11、如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其T-v2图象如图乙所示(a,b,m为已知量)则当地的重力加速度______,轻质绳长为______。12、如图倾角为θ的斜面长为L,在顶端A点水平抛出一石子,它刚好落在这个斜面底端B点,则抛出石子的初速度v=____.
13、如图所示,有一个半径为的圆球,其重心不在球心O上,现将它置于水平地面上,则有平衡时球与地面的接触点为A,若将它置于倾角为的粗糙斜面上,则平衡时(静摩擦力足够大)球与斜面的接触点为B,已知AB的圆心角为求圆球的重心离球心的距离是。14、如图,一只静止在平静的水面上的小船,船分前后两舱,前舱有一台抽水机,不计船受到的阻力,且不讨论刚开始抽水和刚停止抽水时的情况,则抽水机从前舱把水抽往后舱时,船的运动情况是______(
填写向哪个方向运动,是匀速运动,还是变速运动.
以下同).
如果前后两舱互相连通,抽水时船的运动情况是______,如果抽水机把水抽到船尾以外,抽水时,船的运动情况______.15、行星的平均密度是娄脩
靠近行星表面的卫星的周期是T
试证明娄脩T2
为一个常数______.评卷人得分三、解答题(共7题,共14分)16、物体A做匀速运动,vA=4m/s,2s后,物体B从同一位置与A同方向做匀加速运动,v=0,a=2m/s2;求:
①B出发后;经过多少时间追上A?
②B追上A时;离出发点多远?
③追上A之前;A;B之间的最大距离是多少?
17、如图所示;在光滑的水平面上,质量m=3kg的物体,在水平拉力F=6N的作用下,从静止开始运动,经过4s运动了16m.求。
(1)力F在4s内对物体所做的功;
(2)力F在4s内对物体做功的平均功率;
(3)在4s末;力F对物体做功的瞬时功率.
18、如图所示;在光滑水平面上,长为L的轻线一端固定,另一端系在质量为m的小球上.小球做匀速圆周运动.若细线对小球的拉力为F,求:
(1)小球运动的角速度;
(2)小球运动的周期.
19、长100m的列车通过1000m的隧道;列车头刚进隧道时的速度是10m/s,列车尾完全出隧道时的速度是12m/s,求。
(1)列车通过隧道时的加速度是多大?
(2)通过隧道所用时间是多少?
20、宇航员在某个星球上测量一个很深的洞;从洞口下落的石子经4s到洞底;他又测出石子从他的头顶(高度约1.8m)落到他站立的地面上经过约0.8s,请你算出洞的深度.
21、如图所示为一质点沿直线运动的位置—时间图象.根据图象;求:
(1)开始5s内质点运动的总路程和平均速度;
(2)画出与位置—时间图象相对应的速度—时间图象(即-t图象,如下图所示,不需要写出分析过程).22、一个物体从空中A点开始做自由落体运动,经过4s落地,若g=10m/s2,求A点到地面距离为多大?评卷人得分四、计算题(共4题,共28分)23、地球同步通信卫星绕地球做匀速圆周运动的周期与地球自转周期相同均为T,(1)求地球同步通信卫星绕地球运行的角速度大小;(2)已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,求地球同步通信卫星的轨道半径。24、(10分)从光滑斜面上的某一位置O,每隔0.1s无初速度释放一颗相同的小球(小球做加速度相同的匀加速直线运动),连续放下几颗后,某时刻对在斜面上滚动的小球摄下照片,如图所示,测得:AB=30cm,BC=35cm.试求:(1)小球的加速度以及拍摄时刻A球的速度(2)拍摄时刻离O最近的球距离O点的距离25、【题文】如图所示,一物块置于水平地面上.当用与水平方向成角的力拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成角的力推物块时,物块仍做匀速直线运动.若和的大小相等;则物块与地面之间的动摩擦因数为多少?
26、如图所示,质量为m
的物体在与水平方向成a
角的推力F
作用下,沿水平面匀速运动,重力加速度为g.
求物体与地面间的动摩擦因数娄脤
.评卷人得分五、证明题(共2题,共8分)27、灯距地面的高度为h;身高为l的人以速度υ匀速直线行走,如图所示.
(1)有甲;乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况分别谈了自己的看法;甲同学认为人的头顶的影子将作匀加速直线运动,而乙同学则依据平时看到的自己的影子的运动情况,认为人的头顶的影子将作匀速直线运动,你认为甲、乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况的看法,谁的看法是正确的?
(2)请说明你的判断依据:
(3)求人影的长度随时间的变化率.28、灯距地面的高度为h;身高为l的人以速度υ匀速直线行走,如图所示.
(1)有甲;乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况分别谈了自己的看法;甲同学认为人的头顶的影子将作匀加速直线运动,而乙同学则依据平时看到的自己的影子的运动情况,认为人的头顶的影子将作匀速直线运动,你认为甲、乙两位同学对人的头顶的影子的运动情况的看法,谁的看法是正确的?
(2)请说明你的判断依据:
(3)求人影的长度随时间的变化率.评卷人得分六、综合题(共2题,共18分)29、【题文】重力G=40N的物体,与竖直墙壁间的动摩擦因数μ=若用斜向上的F=50N的推力托住物体,使物体处于静止,如图13所示,求这时物体受到的摩擦力是多大?要使物体能匀速下滑,推力F的大小应变为多大?(sin53º=0.8;cos53º=0.6)
。30、一个质量为m=0.5kg
的物体,在F=10N
的向心力的作用下做半径r=0.2m
的匀速圆周运动,它的向心加速度为a=
____m/s2
线速度v=
____m/s
参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、A【分析】【解析】由于车厢上的钢材有惯性,在汽车制动时,继续向前运动,压扁驾驶室,选项A正确。【解析】【答案】A2、C【分析】解:A;重力加速度表示自由下落物体速度变化的快慢.故A错误.
B;重力加速度的大小反映速度变化的快慢;等于速度变化率的大小.故B错误,C正确.
D;轻重物体重力加速度相等.故D错误.
故选C.
物体做自由落体运动的加速度等于重力加速度;加速度反映速度变化快慢的物理量.轻重物体重力加速度相同.
解决本题的关键知道物体做自由落体运动的加速度等于重力加速度,加速度反映速度变化快慢的物理量.轻重物体重力加速度相同.【解析】【答案】C3、C【分析】解:A
向心加速度只改变速度的方向;不改变速度的大小.
故A错误.
B、根据an=v2r
可知,向心加速度与速率及半径有关.
故B错误.
C;匀速圆周运动;向心加速度的大小恒定,方向始终时刻改变,指向圆心,且方向垂直速度方向.
故C正确.
D错误.
故选:C
.
向心加速度的方向始终指向圆心;表示速度方向变化快慢的物理量,向心加速度只改变速度的方向,不改变速度的大小.
解决本题的关键知道向心加速度的物理意义,知道向心加速度只改变速度的方向,不改变速度的大小.【解析】C
4、B【分析】解:A
匀速运动的物体;加速度为零,速度不为零,故A错误;
B;加速度是描述速度变化快慢的物理量;故加速度答,速度变化一定快,故B正确;
C;物体的速度变化越大;加速度就不一定越大,还与时间有关,故C错误;
D;物体的速度很小;加速度不一定很小,还与时间有关,故D错误;
故选:B
加速度等于单位时间内的速度变化量;反映速度变化快慢的物理量.
解决本题的关键知道加速度的物理意义,知道加速度的大小与速度大小、速度变化量的大小无关.【解析】B
5、C【分析】【解析】
试题分析:玻璃筒内有空气时;形状和质量都不同的几个物体不同时下落,是因为所受的重力和空气阻力不同,导致加速度不同.玻璃筒内没有空气时,物体做自由落体运动,加速度;初速度相同.小羽毛、小铜片同时到达筒底端,C正确,故选C。
考点:自由落体运动.
点评:解决本题的关键知道玻璃筒内没有空气时,物体不受阻力,仅受重力,做自由落体运动,不同形状和质量的物体都是同时落地.【解析】【答案】C6、A【分析】【解析】由动能定理知所以由于演员沿竖直放置的光滑圆形轨道内侧做圆周运动,所以可知演员在A点的速度不为零,所以A正确。【解析】【答案】A7、A【分析】【分析】本题考查了rm{Fe^{3+}}rm{Cu}rm{Cu}、rm{2+}rm{2+}氧化性强弱的应用,依据金属活动性顺序以及氧化性rm{Fe^{2+}}rm{Zn^{2+}}rm{Fe^{3+}>}rm{Cu}是解答的关键,题目难度中等。【解答】在金属活动性顺序中,锌rm{Cu}铁rm{2+}氢rm{2+}铜,氢前的金属能与酸发生置换反应生成氢气,位置在前的金属能将位于其后的金属从其盐溶液中置换出来,在溶液中的氧化性rm{>Fe^{2+}>Zn^{2+}}rm{>}rm{>}rm{>}rm{Fe}rm{3+}rm{3+}rm{>}rm{Cu},所以在溶有rm{Cu}rm{2+}rm{2+}rm{>Fe}rm{2+}rm{2+}rm{>Zn}rm{2+}的溶液中加入锌粉,发生的反应先后顺序为:rm{2+}rm{Fe}rm{Fe}据此分析解答。A.若锌粉有剩余,说明溶液中一定没有rm{2}rm{2}、rm{(SO}rm{(SO}、rm{4}rm{4},则溶液中的金属阳离子只有rm{)}rm{3}rm{)},故A错误;B.若锌粉有剩余,说明溶液中一定没有rm{3}rm{3}、和rm{CuSO}rm{CuSO}、rm{4}rm{4},则不溶物中一定有铜和铁,故B正确;C.发生的反应先后顺序为:rm{2Fe^{3+}+Zn=2Fe^{2+}+Zn^{2+}}rm{Cu^{2+}+Zn=Cu+Zn^{2+}}rm{Fe^{2+}+Zn=Fe+Zn^{2+}}rm{Fe}rm{3+}rm{3+},rm{Fe}rm{2+}rm{2+}rm{Cu},rm{2+}rm{2+}rm{Zn}rm{2+},若锌粉无剩余,且溶液中尚存有rm{2+}rm{Fe}一定没有发生,则一定有rm{3+}故C正确;D.若锌粉无剩余,且溶液中无rm{3+}rm{Fe}rm{2+}一定发生,rm{2+}可能发生,则一定有rm{Cu}一定无rm{2+}但不能确定有无rm{2+}故D正确。故选A。rm{2Fe}【解析】rm{A}8、C【分析】解:A;B、C、做匀速圆周运动的物体;在合外力突然消失时,物体做离心运动,轨迹是直线。但合外力不足以提供所需的向心力时,离心运动的轨迹为曲线。所以轨迹可能是直线也可能是曲线。故AB错误,C正确。
C;做匀速圆周运动的物体;在合外力突然消失时,物体做离心运动,轨迹是直线。但合外力不足以提供所需的向心力时,离心运动的轨迹为曲线。并且物体一定向外运动,所以轨迹不可能是小圆。故D错误。
故选:C。
做匀速圆周运动的物体;在合外力突然消失或者合外力不足以提供所需的向心力时,将做逐渐远离圆心的运动,此种运动叫“离心运动”.合外力突然消失:物体做离心运动在的轨迹为直线;合外力不足以提供所需的向心力时:物体做离心运动在的轨迹为曲线.
本题考查对离心运动的理解,解答的关键是掌握离心运动的定义,明确物体沿切线飞出后可能受力也可能不受力的作用.【解析】C9、D【分析】解:经过时间t竖直分速度为:vy=gt;
根据平行四边形定则知:tanθ=
解得初速度为:.故D正确;A;B、C错误。
故选:D。
根据速度时间公式求出竖直分速度;结合平行四边形定则求出平抛运动的初速度.
解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,基础题.【解析】D二、填空题(共6题,共12分)10、略
【分析】解:相邻计数点间的时间间隔T=0.1s;
根据纸带的数据得出相邻计数点间的位移之差相等;
根据平均速度的定义得计数点A、C对应的时间间隔内小车的平均速度大小====0.12m/s
根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小;
得:a===0.4m/s2;
故答案为:匀加速直线运动0.120.4;
根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小;根据平均速度的定义得出A;C对应的时间间隔内小车的平均速度大小即B点的速度.
要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.【解析】匀加速直线运动;0.12;0.411、【分析】解:在最高点时;绳对小球的拉力和重力的合力提供向心力,则得:
mg+T=m得T=v2-mg①
当v2=0时,T=-a,由①得:-a=-mg,得g=
由图象知,T=0时,v2=b.图象的斜率k=
则得:=得:绳长L=
故答案为:
小球在竖直面内做圆周运动;到最高点时由绳对小球的拉力和重力的合力提供向心力,根据图象;应用向心力公式、牛顿第二定律分析答题。
本题主要考查了圆周运动向心力公式和机械能守恒定律的综合应用,关键要正确分析小球圆周运动的向心力,根据图象的斜率和截距进行解答。【解析】12、略
【分析】
石子做的是平抛运动;由平抛运动的规律可得;
水平方向上:Lcosθ=Vt
竖直方向上:Lsinθ=gt2
由以上两个方程可得;
V=cosθ
故答案为:cosθ.
【解析】【答案】斜面长为L,倾角为θ,由此可以知道水平位移是Lcosθ,竖直位移是Lsinθ,在根据平抛运动的规律可求出初速度v.
13、略
【分析】试题分析:小球置于水平地面上平衡时,球与地面的接触点为A,说明重心在A与球心的连线上,若将它置于倾角为的粗糙斜面平衡上,球与斜面的接触点为B,说明重心在B点所在的竖直线上,如图所示,交点C即为重心,由几何知识得三角形BCO为等腰三角形,所以重心到球心的距离为考点:本题考查了利用平衡条件确定物体的重心。【解析】【答案】14、略
【分析】解:不计水的阻力;则系统动量守恒,系统总动量为零;
用抽水机把前舱的水抽往后舱;水的速度向后,水的动量向后;
前后舱隔开时;由于系统总动量为零,则船的动量向前;
在抽水过程中;船的速度向前,船向前匀速运动;
前后舱不隔开的时候;系统初状态动量为零;
由动量守恒定律可知;抽水过程船的速度为零,船静止;
如果抽水机把水抽到船尾以外;水的动量向后;
由动量守恒定律可知;船的动量向前,船向前匀速运动;
故答案为:向前匀速运动;静止;向前匀速运动;
当系统所受合外力为零时;系统动量守恒,根据题目所示情景,应用动量守恒定律分析答题.
该模型相当于人船模型,应用动量守恒定律即可正确解题,解答是要注意动量守恒条件的判断及答题的一般步骤.【解析】向前匀速运动;静止;向前匀速运动15、略
【分析】解:令星球的半径为R
则星球的质量M=娄脩43娄脨R3
靠近行星表面飞行的卫星由万有引力提供圆周运动向心力有:
GmMR2=mR4娄脨2T2
即:Gm鈰�娄脩43娄脨R3R2=mR4娄脨2T2
整理可得娄脩T2=3娄脨G
即娄脩T2
为一常数得证.
故答案为:3娄脨G
该题中行星的平均密度是娄脩
结合星球表面飞行的卫星万有引力提供圆周运动向心力,由此分析即可.
该题结合行星的平均密度是娄脩
与质量的关系,考查万有引力定律的应用,解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,再根据已知条件进行分析证明.【解析】3娄脨G
三、解答题(共7题,共14分)16、略
【分析】
①设B追上A时A运动的时间为t;此时两者位移相等.
则有vAt=
解得;t=5.46s
②B追上A时,离出发点距离为:x==29.9m
③设A物体运动时间t1时;A;B两物体速度相等,此时两者相距最远.则有。
vA=a(t1-2)
代入解得,t1=4s
最大距离为△x=vAt1-=12m
答:①B出发后;经过A5.46s追上A;②B追上A时,离出发点的距离为29.9m③追上A之前,A;B之间的最大距离是12m
【解析】【答案】A做匀速运动;B做匀加速运动,当两者速度相等时,两者间的距离最大,由速度公式求出最大距离时所经历的时间,由位移公式求解最大距离.当两者位移相等时,B追上A,再由位移公式求出时间.
17、略
【分析】
(1)根据恒力做功公式得:
W=Fscosθ=6×16J=96J
(2)平均功率
(3)a=
根据匀加速直线运动位移速度公式得:
v2=2as
所以4s末的速度为v=
所以在4s末;力F对物体做功的瞬时功率P=Fv=6×8W=48W.
答:(1)力F在4s内对物体所做的功为96J;
(2)力F在4s内对物体做功的平均功率为24w;
(3)在4s末;力F对物体做功的瞬时功率为48w.
【解析】【答案】(1)根据恒力做功公式W=Fscosθ即可求解;
(2)求的是平均功率;用前面求出的总功除以总的时间就可以;
(3)瞬时功率要用力与瞬时速度的乘积来计算;根据运动规律可以求得瞬时速度的大小,再由瞬时功率的公式可以求得瞬时功率的大小.
18、略
【分析】
(1)设小球运动运动的角速度为ω,根据牛顿第二定律有F=mω2L
所以
(2)设小球运动的周期T,根据牛顿第二定律有
所以
答:(1)小球运动的角速度为
(2)小球运动的周期为.
【解析】【答案】(1)根据绳子的拉力提供向心力公式即可求解角速度;
(2)根据向心力的周期公式即可求解周期.
19、略
【分析】
(1)根据得;
a=
故列车通过隧道时的加速度为0.02m/s2.
(2)列车的平均速度
则t=
故通过隧道所用时间是100s.
【解析】【答案】(1)根据匀变速直线运动的速度位移公式求出列车的加速度.
(2)根据匀变速直线运动的平均速度公式求出平均速度,再根据x=求出列车通过隧道的时间.
20、略
【分析】
根据石子从他的头顶(高度约1.8m)落到他站立的地面上经过约0.8s;得:
①
根据从洞口下落的石子经4s到洞底;得:
②
由①②得:
=1.8×25m=45m
答:洞的深度为45m
【解析】【答案】石子下落做自由落体运动;根据自由落体运动位移时间公式列式即可求解.
21、略
【分析】【分析】
位移-时间图象表示物体的位置随时间的变化;图象上的任意一点表示该时刻的位置,图象的斜率表示该时刻的速度,斜率的正负表示速度的方向;
【详解】
(1)由位置-时间图象可知:
在开始内,先由到再返回到
总路程为:
开始5s内的位移为:
开始5s内的平均速度为:平均速度方向沿x轴负方向;
(2)-t图象如图所示:
【点睛】
理解位移-时间图象上点和斜率的物理意义,注意斜率为正时速度为正方向,斜率为负时速度为负方向。【解析】(1)方向沿x轴负方向。
(2)-t图象如图所示:
22、略
【分析】【详解】
根据公式知,A点到地面距离为:
【解析】四、计算题(共4题,共28分)23、略
【分析】【解析】试题分析:(1)地球同步卫星绕地球运行的角速度大小ω=2π/T(2)根据且联立上可解考点:考查了万有引力定律的应用【解析】【答案】(1)ω=2π/T(2)24、略
【分析】(1)由于是连续相等时间,所以根据得——2分——1分根据得——2分——1分——1分(2)由于无初速度释放,所以A球运动的时间为——1分因此,上面的小球运动的时间依次为0.45s,0.35s,0.25s,0.15s,0.05s拍摄时刻离O最近的球运动的时间为0.05s,——1分所以距O的距离为——1分【解析】【答案】(1)(2)25、略
【分析】【解析】
试题分析:物体受重力mg;支持力N、摩擦力f、已知力F处于平衡;根据平衡条件,有。
4分(每式1分)
4分(每式1分)
联立解得:2分。
考点:考查了共点力平衡条件的应用【解析】【答案】26、略
【分析】
物体做匀速直线运动;合外力为零,分析受力情况,根据平衡条件和摩擦力公式f=娄脤N
列式求解.
本题是共点力平衡以及滑动摩擦力的计算问题,解题的关键是正确分析受力、作出力图、结合正交分解法列式求解.【解析】解:分析物体的受力情况;作出受力示意图,如图所示,根据平衡条件得:
水平方向有:Fcos娄脕鈭�f=0
竖直方向有:N鈭�Fsin娄脕鈭�mg=0
又f=娄脤N
联立解得:
娄脤=Fcos娄脕mg+Fsin娄脕
.
答:物体与水平面的动摩擦因数为Fcos娄脕mg+Fsin娄脕
.五、证明题(共2题,共8分)27、略
【分析】【分析】光在
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