如图,OA是一根长为L=0.3m的轻质硬杆,其一端通过光滑铰链与竖直光滑墙面连接,另一端A固定一质量均匀分布的球B,O′点为球心,O、A、O′三点在一条直线上,B球半径为r=0.2m,质量为M=3.0kg.矩形物块C的厚度为d=0.1m,质量为m=2.0kg,物块与球面间的动摩擦因数为μ=0.4.现在物块下端施加一个竖直向上、大小为30N的力F,使物块保持静止.g=10m/s
2.求:
(1)B球对物块C的摩擦力和压力的大小;
(2)撤去力F后,B球对物块C的摩擦力大小.
考点分析:
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某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛.比赛路径如图所示,赛车静止起从起点A出发,沿粗糙水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直圆轨道,离开竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到C点,并能跃过壕沟.已知赛车质量为m=0.1kg,通电后以额定功率P=1.5W工作,在粗糙水平轨道运动时受到的摩擦阻力恒为F
f=0.25N.图中L=10m、R=0.32m,h=1.25m,s=1.50m,g=10m/s
2.求:
(1)要使赛车能过圆轨道最高点,赛车经过B点的最小速度v
B;
(2)要使赛车能跃过壕沟,赛车经过C点的最小速度v
C;
(3)要使赛车能完成比赛,电动机工作的最短时间t.
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如图,在一个气缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞和柄的总质量为m,活塞的面积为S.当活塞自由放置时,气体体积为V,温度为T.现缓慢地用力向下推动活塞,使气体的体积减少为0.5V,已知大气压强为p
,求:
(1)气体的体积减少为0.5V时的压强;
(2)气体的体积减少为0.5V时,加在活塞手柄上的外力F;
(3)使气体的体积减少为0.8V,同时温度升高为2T,平衡后的气体压强.
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如图,质量为m的小球A穿在光滑绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电、电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷,A、B间竖直高度为H,整个装置处在真空中.将小球A由静止释放,A下滑过程中电量保持不变,则球刚释放时的加速度大小为
;下滑过程中,当A球的动能最大时,A球与B点的距离为
.(已知静电力恒量为k、重力加速度为g)
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如图,一容器两端是直径不同的两个圆筒,里面各有一个活塞,活塞横截面积分别是S
A=8cm
2,S
B=24cm
2,质量分别为M
A=8kg,M
B=12kg,它们之间用一轻杆相连并保持平衡,活塞与圆筒壁间无摩擦,活塞B的下面和大气相通,活塞A的上面是真空.若大气压强p
=1×10
5Pa,重力加速度g=10m/s
2,则被封闭气体的压强为
Pa;若略微降低桶内气体的温度,重新平衡后,桶内气体压强将
(选填“变大”、“不变”或“变小”).
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如图,长为a、宽为b的矩形线框的左半侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,线框的对称轴MN恰与磁场边缘平齐.若第一次将线框从磁场中以恒定速度v向右匀速拉出,第二次以同样大小的线速度v让线框转过90?.两次过程中,线框产生的平均感应电动势之比为
;第一次线框运动到磁场边缘时与第二次线框转过90?时(左侧边均未离开磁场),两次线框的瞬时发热功率之比为
.
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