如图所示,质量为M的斜面A置于粗糙水平地面上,动摩擦因数为μ,物体B与斜面间无摩擦。在水平向左的推力F作用下,A与B一起做匀加速直线运动,两者无相对滑动。已知斜面的倾角为θ,物体B的质量为m,则它们的加速度a及推力F的大小为( )
A. a=gsinθ,F=(M+m)g(μ+sinθ)
B. a=gcosθ,F=(M+m)gcosθ
C. a=gtanθ,F=(M+m)g(μ+tanθ)
D. a=gtanθ,F=μ(M+m)g
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如图所示,质量为M的斜面A置于粗糙水平地面上,动摩擦因数为μ,物体B与斜面间无摩擦。在水平向左的推力F作用下,A与B一起做匀加速直线运动,两者无相对滑动。已知斜面的倾角为θ,物体B的质量为m,则它们的加速度a及推力F的大小为( )
A. a=gsinθ,F=(M+m)g(μ+sinθ)
B. a=gcosθ,F=(M+m)gcosθ
C. a=gtanθ,F=(M+m)g(μ+tanθ)
D. a=gtanθ,F=μ(M+m)g
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如图所示,质量为M的斜面A置于粗糙水平地面上,动摩擦因数为μ,物体B与斜面间无摩擦。在水平向左的推力F作用下,A与B一起做匀加速直线运动,两者无相对滑动。已知斜面的倾角为θ,物体B的质量为m,则它们的加速度a及推力F的大小为( )
A. a=gsinθ,F=(M+m)g(μ+sinθ)
B. a=gcosθ,F=(M+m)gcosθ
C. a=gtanθ,F=(M+m)g(μ+tanθ)
D. a=gtanθ,F=μ(M+m)g
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如图所示,质量为M的斜面A置于粗糙水平地面上,动摩擦因数为μ,物体B与斜面间无摩擦.在水平向左的推力F作用下,A与B一起做匀加速直线运动,两者无相对滑动.已知斜面的倾角为θ,物体B的质量为m,则它们的加速度a及推力F的大小为( )
A. a=gsin θ,F=(M+m)g(μ+sin θ)
B. a=gcos θ,F=(M+m)gcos θ
C. a=gtan θ,F=(M+m)g(μ+tan θ)
D. a=gcot θ,F=μ(M+m)g
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质量m="1" kg的物体在F=20 N的水平推力作用下,从足够长的粗糙斜面的底端A点由静止开始沿斜面运动,物体与斜面间动摩擦因数为μ=0.25,斜面固定不动,与水平地面的夹角θ=37°,力F作用4 s后撤去,撤去力F后5s物体正好通过斜面上的B点。(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)。求:
(1)撤去力F时的速度;
(2)力F作用下物体发生的位移;
(3)AB之间的距离。
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质量m=1 kg的物体在F=20 N的水平推力作用下,从足够长的粗糙斜面的底端A点由静止开始沿斜面运动,物体与斜面间动摩擦因数为μ=0.25,斜面固定不动,与水平地面的夹角θ=37°,力F作用4 s后撤去,撤去力F后5s物体正好通过斜面上的B点。(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)。求:
(1)力F作用下物体发生的位移;
(2)AB之间的距离。
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如图所示,质量为 m 的物体放在倾角为 θ 、质量为 M 的粗糙斜面上,斜面体置于粗糙的水平地面上,斜面与地面间的动摩擦因数为 μ 。当物体 m 沿斜面匀速下滑,而斜面体保持静止不动时,水平地面对斜面的支持力和摩擦力分别如何?
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如图所示,质量为m的物体置于倾角θ=37°的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ=0.5,先用平行于斜面的推力F1作用于物体上,能使其沿斜面匀速上滑(如图甲),然后改用水平推力F2作用于物体上,也恰能使物体沿斜面匀速上滑(如图乙),已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.
求:推力F1与F2的比值。
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如图所示,质量为m的物体置于倾角θ=37°的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ=0.5,先用平行于斜面的推力F1作用于物体上,能使其沿斜面匀速上滑(如图甲),然后改用水平推力F2作用于物体上,恰能使物体沿斜面匀速下滑(如图乙),已知sin37º=0.6,cos37º=0.8。
求推力F1与F2的比值。
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如图,质量为m的物体置于倾角为°的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为,如图甲所示,先用平行于斜面的推力作用与物体上,使其能沿斜面匀速上滑,若改用水平推力作用于物体上,也能使物体沿斜面匀速上滑,如图乙所示,求两次力之比(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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如图,质量为m的物体置于倾角为°的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为,如图甲所示,先用平行于斜面的推力作用与物体上,使其能沿斜面匀速上滑,若改用水平推力作用于物体上,也能使物体沿斜面匀速上滑,如图乙所示,求两次力之比(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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