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【題目】如圖所示,一傾角為30°的光滑斜面固定在地面上,一質量為m的小木塊在水平力F的作用下靜止在斜面上.若只改變F的方向而不改變F的大小,仍使木塊靜止,則此時力F與水平面的夾角為(

A.60° B.45° C.30° D.15°

【答案】A

【解析】

試題分析:物塊受重力、支持力和F處于平衡,受力圖如圖所示,

根據矢量三角形知,F向上偏轉600后,大小不變,物塊仍能處于平衡,所以此時力F與水平面的夾角為600,故A對。

考點:共點力的平衡條件及其應用。

方法

內容

合成法

物體受三個共點力的作用而平衡,則任意兩個力的合力一定與第三個力大小相等,方向相反

分解法

物體受三個共點力的作用而平衡,將某一個力按力的效果分解,則其分力和其他兩個力滿足平衡條件

正交分解法

物體受到三個或三個以上力的作用時,將物體所受的力分解為相互垂直的兩組,每組力都滿足平衡條件

力的三角形法

對受三力作用而平衡的物體,將力的矢量圖平移使三力組成一個首尾依次相接的矢量三角形,根據正弦定理、余弦定理或相似三角形等數學知識求解未知力

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列關于速度和加速度的說法中,正確的是(  )

A. 速度很大時,加速度一定很大

B. 當加速度與速度方向相同時,加速度雖然減小,但物體仍做加速運動

C. 物體的速度變化量越大,加速度越大

D. 物體的速度變化越快,加速度越大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于速度、加速度,下列說法中正確的是(

A. 當物體的速度增大時,它的加速度方向可能與速度方向相反

B. 當物體的加速度減小時,它的速度可能增大

C. 物體的加速度為負值,它的速度一定減小

D. 速度變化量的方向為正,加速度的方向可能為負

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是一種測定風速的裝置,一個壓力傳感器固定在豎直墻上,一彈簧一端固定在傳感器上的M點,另一端N與導電的迎風板相連,彈簧穿在光滑水平放置的電阻率較大的金屬細桿上,彈簧是不導電的材料制成的測得該彈簧的形變量與壓力傳感器示數關系見表

形變量m

0

01

02

03

04

壓力N

0

130

260

390

520

迎風板面積S=050m2,工作時總是正對著風吹來的方向電路的一端與迎風板相連,另一端在M點與金屬桿相連迎風板可在金屬桿上滑動,且與金屬桿接觸良好定值電阻R=10Ω,電源的電動勢E=12V,內阻r=050Ω閉合開關,沒有風吹時,彈簧處于原長L0=050m,電壓傳感器的示數U1=30V,某時刻由于風吹迎風板,電壓傳感器的示數變為U2=20V求:

1金屬桿單位長度的電阻;

2此時作用在迎風板上的風力;

3假設風運動的空氣與迎風板作用后的速度變為零,空氣的密度為13kg/m3,求風速多大

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【題目】某電視臺在娛樂節目中曾推出一個游戲節目——手推易拉罐。選手們從起點開始用力推場拉罐一段時間后,放手讓它向前滑動,若易拉罐最后停在桌上有效區域內不能壓線視為成功;若易拉罐最后沒有停在桌上有效區域內或在搰行過程中倒下均視為失敗其簡化模型如圖17所示,AC是長度= 55 m的水平梟面,選手們將易拉罐放在A點,從A點開始用一恒定不變的水平推力推它,BC為有效區域。已知 BC長度L2= 11m,易拉罐質量m = 05 kg,與桌面間的動摩擦因數,g取10 m/s2某選手作用在易拉罐上的水平推力11 N,易拉罐沿AC做直線運動,假設易拉罐可視為質點,該選手要想獲得游戲成功,水平推力對易拉罐的作用時間應該等于多少?

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【題目】

A. F17NF2=8NF3=19N B. F18NF2=2NF3=11N

C. F17NF21NF3=5N D. F1=10NF2=10NF31N

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【題目】如圖所示,一絕緣光滑半圓環軌道放在豎直向下的勻強電場中,場強為E。在與環心等高處放有一質量為m、帶電荷量+q的小球,由靜止開始沿軌道運動,下述說法正確的是

A小球經過環的最低點時速度最大

B小球在運動過程中機械能守恒

C小球經過環的最低點時對軌道的壓力大小為mg+qE

D小球經過環的最低點時對軌道的壓力大小為3mg+qE

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【題目】在傾角為θ的光滑斜面上有兩個用輕彈簧連接的物塊A和B,它們的質量分別為3m和2m,彈簧的勁度系數為k,C為一固定擋板,系統處于靜止狀態。現用一沿斜面方向的恒力拉物塊A使之沿斜面向上運動,當B剛離開C時,A的速度為v,加速度方向沿斜面向上、大小為a,則

A從靜止到B剛離開C的過程中,A發生的位移為

B從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功為

CB剛離開C時,恒力對A做功的功率為

D當A的速度達到最大時,B的加速度大小為

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【題目】“水流星”是一種常見的雜技項目,該運動可以簡化為輕繩一端系著小球在豎直平面內的圓周運動模型。已知繩長為l,重力加速度為g,則

A當v0<時,細繩始終處于繃緊狀態

B當v0>時,小球一定能通過最高點P

C小球運動到最點P時,處于失重狀態

D小球初速度v0越大,則在P、Q兩點繩對小球的拉力差越大

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