A. | 细线拉力的大小为$\frac{\sqrt{3}mg}{3}$ | |
B. | 无论风速多大,θ都不可能等于90° | |
C. | 球平衡时细线拉力与风力的合力大于mg | |
D. | 当θ=60°时,风速v=9m/s |
分析 对小球受力分析,根据共点力平衡求出细线的拉力以及风速的大小.
解答 解:对小球受力分析,受重力、拉力、风力,如图所示:
A、根据共点力平衡得,细线的拉力F=$\frac{mg}{cos30°}$=$\frac{2}{3}\sqrt{3}mg$,故A错误;
B、风速增大,θ不可能变为90°,因为绳子拉力在竖直方向上的分力与重力平衡,故B正确;
C、因为小球处于平衡,则细线的拉力和风力的合力与重力相等,故C错误;
D、小球受重力、拉力、风力处于平衡,根据共点力平衡知风力F=mgtanθ,θ变为原来的2倍,则风力变为原来的3倍,因为风力大小正比于,所以风速v=9m/s,故D正确;
故选:BD
点评 解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解.
求解平衡问题关键在于对物体正确的受力分析,不能多力,也不能少力,对于三力平衡,如果是特殊角度,一般采用力的合成、分解法,对于非特殊角,可采用相似三角形法求解,对于多力平衡,一般采用正交分解法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 拉力F的大小在增大 | B. | 小球受到球状体的支持力减小 | ||
C. | 地面对半球体的支持力减小 | D. | 地面对半球体的摩擦力在减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球到达边界的时间为$\frac{\sqrt{5}}{5}$s | |
B. | 小球到达边界的位置为(-2m,4m) | |
C. | 小球到达x轴时速度方向与x轴负方向成30° | |
D. | 经过足够长的时间,小球速度方向一定和y轴平行 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属线框初始位置的bc边到边界MN的高度为v1t1 | |
B. | 匀强磁场区域的宽度为$\frac{({v}_{1}+{v}_{2})({t}_{3}-{t}_{2})}{2}$+v1(t2-t1) | |
C. | 金属线框在进入磁场的过程中通过导线横截面的电荷量为(t2-t1)$\sqrt{mg{v}_{1}R}$ | |
D. | 金属线框在离开磁场的过程中产生的焦耳热为mgv1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv32 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果. | |
B. | 压缩密封在气缸中一定质量的理想气体,难度越来越大,这是因为分子间距离越小时分子间斥力越大. | |
C. | 一定量100°C的水变成100°C的水蒸气.其分子势能增加. | |
D. | 可利用高科技手段,将流散的内能全部收集加以利用,而不引起其他变化. | |
E. | 对大量事实的分析表明,不论技术手段如何先进,热力学零度最终不可能达到. |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动员落到雪坡时的速度大小为$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$ | |
B. | 运动员在空中飞行的时间是$\frac{{2v}_{0}tanθ}{g}$ | |
C. | 如果v0大小不同,则运动员落到雪坡时的速度于斜面的夹角也就不同 | |
D. | 不论v0多大,该运动员落到雪坡上时的速度与斜面的夹角都是相同的 |
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