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15.如图所示,人拉着旅行箱前进,拉力F与水平方向成α角,若将拉力F沿水平和竖直方向分解,则它的水平分力为(  )
A.Fcosα?B.Fsinα?C.Ftanα?D.$\frac{F}{tanα}$

分析 将F分解为水平方向和竖直方向,根据平行四边形定则求出水平分力的大小.

解答 解:将F分解为水平方向和竖直方向,根据平行四边形定则,水平方向上分力Fx=Fcosθ.故A正确,B、C、D错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道分力与合力遵循平行四边形定则.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某待测电阻的额定电压为3V(阻值大约为10Ω),为测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材.
A.电流表A1(量程300mA,内阻约1Ω)
B.电流表A2(量程0.6A,内阻约3kΩ)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻约5kΩ)
D.电压表V2(量程5.0V,内阻约5kΩ)
E.滑动变阻器R1(最大阻值为50Ω)
F.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)
G.电源E(电动势4V,内阻可忽略)
H.电键、导线若干
①为了尽可能提高测量准确度,应选择的器材为(只需填写器材前面的字母即可)电流表A,电压表C,滑动变阻器E.
②下列给出的测量电路中,最合理的电路是D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,传送带与水平方向的倾角θ=37°,在电动机的带动下以v=4m/s的速率顺时针方向运行,在传送带的B端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的物块挡住,在传送带的A端无初速地释放一质量m=1kg的物块,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,AB间的长度L=9m,物块与挡板的碰撞能量损失不计,即碰撞后物块的速度大小不变,物块与挡板的碰撞时间极短.g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物体刚放上传送带时的加速度是多大;
(2)从物块与挡板P第一次碰撞后,物块再次上升到最高点(最高点还未达到A点)所需要的时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.有一静止电子经过电压U0加速后,从电压为U的平行金属板正中央射入,该两极板间距为d,电子刚好能射出平行金属板.电子的质量为m,不计重力,电量为e.求:
(1)电子经U0加速后进入平行金属板间的初速度v0为多少?
(2)平行金属板的长度?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某战斗机静止在地面上,若该战斗机起飞时速度为80m/s,发动机能够提供的加速度是16m/s2,则
(1)该战斗机从静止到起飞的时间是多少?
(2)飞机跑道长度至少要多长?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.在科技创新活动中,小华同学根据磁铁同性相斥原理设计了用机器人操作的磁力运输车(如图甲所示).小华让运输车尝试在如图乙的路面上运行,其中AB段是动摩擦因数为μ=0.2的粗糙斜面,其倾角为α=37°,BC段是光滑水平面,C点左边铺上粗糙砂纸.机器人用大小不变的电磁力F推动质量为m=1kg的小滑块从A点由静止开始作匀加速直线运动.小滑块到达B点时机器人撤去电磁力F,然后小滑块滑上水平面BC.(已知:g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,设小滑块经过B点前后速率不变)

用速度传感器测量小滑块在运动过程的瞬时速度大小并记录如下:
t(s)00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0
v(m/s)00.40.81.21.51.51.51.51.20.90.6
求:(1)小滑块与砂纸间的动摩擦因数μ0
(2)小滑块在AB斜面上运动的加速度;
(3)机器人对小滑块作用力F的大小;
(4)小滑块从A点出发到停止的总路程(结果保留二位小数).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.下列说法正确的是(  )
A.核反应堆产生的能量是来自于氢核聚变
B.太阳能来源于轻核聚变
C.γ射线是带负电的粒子流
D.γ射线比α射线更容易穿透物体

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示为一种电磁装置,由粒子源、加速电场、偏转电场、匀强磁场组成.在S点有一粒子源,能不断释放电量为q,质量为m的静止带电粒子,被加速电压为U,极板间距离为d的匀强电场加速后,从正中央垂直射入电压为U的匀强偏转电场(偏转电场中电压正负极随时间做周期性变化),偏转极板长度和极板距离均为L,带电粒子在偏转电场中一次偏转后即进入一个垂直纸面方向的匀强磁场,其磁感应强度为B.若不计重力影响,欲使带电粒子通过某路径返回S点,求:
(1)粒子进入磁场时速度大小.
(2)匀强磁场的宽度D至少为多少?
(3)该带电粒子周期性运动的周期T是多少?偏转电压正负极多长时间变换一次方向?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.甲、乙两物体运动x-t图象如图所示,下列关于甲、乙两物体运动的说法,正确的是(  )
A.甲、乙两个物体同时出发B.甲、乙两个物体在同一位置出发
C.t2时刻甲的速度比乙的速度小D.t2时刻两个物体速度相同

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