如图所示,质量为M的箱子放在水平地面上,在与水平成θ角斜向上的拉力F作用下,沿水平地面匀速运动.若箱

如图所示,质量为M的箱子放在水平地面上,在与水平成θ角斜向上的拉力F作用下,沿水平地面匀速运动.若箱子与地面间的动摩擦因数为μ,则箱子所受的摩擦力大小为(  )A.μMgB.μFsinθC.μ(Mg-Fsinθ)D.μ(Mg+Fsinθ)

解析:首先由题意可知物体受到的是动摩擦力,设动摩擦力为f,据公式f=μFN求解,我们只需求出FN即可对物体进行受力分析,然后正交分解,如图:
竖直方向受力平衡有:FN+Fsinθ=Mg,得:FN=Mg-Fsinθ
则:f=μ(Mg-Fsinθ)
故:选C
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如图所示,质量为M的箱子放在水平地面上,在与水平成θ角斜向上的拉力F作...
解析:首先由题意可知物体受到的是动摩擦力,设动摩擦力为f,据公式f=μFN求解,我们只需求出FN即可对物体进行受力分析,然后正交分解,如图:竖直方向受力平衡有:FN+Fsinθ=Mg,得:FN=Mg-Fsinθ则:f=μ(Mg-Fsinθ)故:选C

如图所示,质量为m的金属块放在水平地面上,在与水平方向成θ角斜向上...
选物体整个运动过程为研究,受力分析,有动能定理得Fs1-f1s1-f2s2=0-0 ①f1=μFn1 ②Fn1+Fsinθ-mg=0 ③f2=μFn2 ④Fn2-mg=0 ⑤有①②③④⑤联立解得:μ=Fs1cosθ(mg?Fsinθ)s1+mgs2答:金属块与地面间的动摩擦因数μ=Fs1cosθ(mg?Fsinθ)s1+mgs2.

如图所示,水平地面上放置一个质量为m的物体,在与水平方向成θ角的斜向 ...
则由牛顿第二定律得:Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)=ma解得:F=m(μg+a)cosθ+μsinθ由数学知识知F的最小值为:F=m(μg+a)1+μ2答:(1)物体起动后在拉力F的作用下能始终沿

如图所示,质量为m的金属块放在水平桌面上,在与水平方向成θ角斜向上...
(1)金属块匀速时,受力分析如图由平衡条件有 Fcosθ-f=0FN=mg-Fsinθ又f=μFN所以有μ=Fcosθmg?Fsinθ(2)撤去F时,物体受到重力、支持力和摩擦力作用,由牛顿第二定律有f′=ma又f′=μF′N F′N=μmg解得:a=μg=gFcosθmg?Fsinθ由?2as=0?v20有s=v20?02a=v20(...

如图所示,质量为m的物体在与水平面成θ角的斜向上的推力F作用下沿水平...
由图可知,物体受重力、推力、天花板的压力及摩擦力,将F分解,在竖直方向,FN=Fsinθ-mg;故滑动摩擦力f=μFN=μ(Fsinθ-mg),故D正确;故选:D.

如图所示,水平地面上放置一个质量为m的物体,在与水平方向成θ=37°角...
补充上质量为10Kg 受力分析后,水平竖直正交分解后 水平方向:Fcosθ-uN=ma 竖直方向:N+Fsinθ-mg=0 代数可以求出加速度:a=6m\/s^2 那么5秒后的速度V=at=30m\/s 位移为x=at^2\/2=75m

...上放置一个质量为m的物体,在与水平方向成θ角的斜向右上方的拉力F...
mg-Fsinθ),所以μmgcosθ+μsinθ≤F≤mgsinθ; (2)Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)=ma1,解得a1=6m\/s2,μmg=ma2,a2=5m\/s2,由v=a2t2解得t2=2.4s; (3)Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)=maF=μmg+macosθ+μsinθ=μmg+ma1+μ2sin(θ+α)其中α=sin-111+μ2当sin(θ+α)=...

质量为m它物块,在与水平成θ角它斜向上它拉力F作用下,在水平面做匀速运...
因为物体做匀速直线运动,知处于平衡状态,合力为零.在水平方向上有:ll=ljo0α在竖直方向上有:N=4g-l0inα.根据牛顿第三定律得知,木块对地面的压力大小N′=N=4g-l0inα.根据ll=μN得:ll=μ(4g-l0inα).故j、着正确,4、B错误.故选:j着.

如图所示,一个物体放在水平面上,在跟竖直方向成θ角的斜向下推力F的作...
A、力F做功为Fscos(90°-θ)=Fssinθ,故A正确;B、压力垂直于物体的位移,故压力做功为零;故B错误;C、重力与位移相互垂直,故重力不做功,故C错误D、物体摩擦力做功为-Ffs,故D正确;故选:AD.

如图,质量为m的小木块放在质量M、倾角为θ的光滑斜面上,斜面在水平推力...
如图所示 则有重力与支持力的合力是水平方向,所以用平行四边形定则将两力合成.由三角函数关系可得:F 支 = mg cosθ 或者F 支 = F 合 sinθ = ma sinθ = mF (M+m)sinθ ,故A、C正确 作一条垂直于支持力的直线,则有F 支 = mg...

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