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12.如图所示,细绳AB、CB下悬挂着重20N的重物P,细绳AC与CB垂直,细绳CD呈水平,AB与竖直方向成30°角,AC与AB之间也是30°角.这时细绳BC所受到的拉力大小是$\frac{20\sqrt{3}}{3}$N,细绳CD所受到的拉力大小是$\frac{40\sqrt{3}}{3}$N.

分析 对B点受力分析,根据共点力平衡求出BC绳的拉力大小,对C点分析,根据共点力平衡求出绳CD的拉力大小.

解答 解:分析B点得:BC绳拉力FBC
2FBCcos30°=G
所以FBC=$\frac{G}{2cos30°}=\frac{20}{2×\frac{\sqrt{3}}{2}}N=\frac{20\sqrt{3}}{3}N$.
分析C点,

根据平衡条件FCB与FCA的合力与FCD等大反向,如上图
由几何关系得θ=30°
FCD=$\frac{{F}_{BC}}{sin30°}=\frac{\frac{20\sqrt{3}}{3}}{\frac{1}{2}}N=\frac{40\sqrt{3}}{3}N$.
故答案为:$\frac{20\sqrt{3}}{3}$,$\frac{40\sqrt{3}}{3}$.

点评 本题悬绳固定的物体平衡问题,往往以结点为研究对象,正确分析受力,作出力图,即可由平衡条件求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,让长为0.5m、电阻为0.1Ω的导体棒ab在金属框上以10m/s的速度向右匀速滑动,电阻R1=6Ω,R2=4Ω,其他导线上的电阻可忽略不计.
(1)判断ab棒中的电流大小与方向;
(2)为使ab棒匀速运动,外力的机械功率;
(3)ab两端的电压.

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3.如图,在xOy平面第一象限整个区域分布一匀强电场,电场方向平行y轴向下.在第四象限内存在一有界匀强磁场,左边界为y轴,右边界为x=$\frac{51}{2}$的直线,磁场方向垂直纸面向外.一质量为m、带电荷量为+q的粒子从y轴上P点以初速度v0垂直y轴射入匀强电场,在电场力作用下从x轴上Q点以与x轴正方向成45°角进入匀强磁场.已知OQ=l,不计粒子重力.求:
(1)P点的纵坐标;
(2)要使粒子能再次进入电场,磁感应强度B的取值范围.

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20.如图所示,MN、PQ为光滑金属导轨(金属导轨电阻忽略不计),MN、PQ相距L=50cm,导体棒AB在两轨道间的电阻为r=1Ω,且可以在MN、PQ上滑动,定值电阻R1=3Ω,R2=6Ω,整个装置放在磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场中,磁场方向垂直于整个导轨平面,现用外力F拉着AB棒向右以v=6m/s速度做匀速运动.求:
(1)导体棒AB产生的感应电动势E和AB棒上的感应电流方向.
(2)导体棒AB两端的电压UAB
(3)导体棒AB受到的安培力多大.

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7.某同学在“验证牛顿第二定律”实验中,使用了如图a所示的实验装置.

(1)实验时该同学先调整垫木的位置,使小车不挂配重时能拖动纸带在倾斜的长木板上做匀速直线运动,这样做的目的是为了平衡小车运动过程所受摩擦力.
(2)此后,该同学把细线系在小车上并绕过定滑轮,悬挂若干配重片.在小车质量一定的情况下,多次改变配重片数量,每改变一次配重片就释放一次小车,利用打点计时器打出记录小车运动情况的多条纸带.图b是其中一条纸带的一部分,O、A、B、C为4个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出.打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上.通过对纸带的测量,可知小车运动过程中的加速度大小为0.49m/s2(保留2位有效数字)
(3)根据多条纸带的数据.该同学绘制了小车加速度与小车所受拉力(测量出配重片的重力作为小车所受拉力大小)的a-F图象,如图c所示,由图象可知AC
A.小车的质量约等于0.3kg
B.小车的质量约等于3.3kg
C.小车质量一定时,其加速度与所受合外力成正比
D.当小车所受合外力一定时,其加速度与质量成反比.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质量为2kg的物体A,处于静止状态,若将一个质量为3kg的物体B竖直向下轻放在A上的一瞬间,则B对A的压力大小为(取g=10m/s2)(  )
A.0B.12NC.20ND.30N

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1.变压器原线圈为1400匝,副线圈为700匝,并接有电阻R,当变压器工作时原、副线圈中(  )
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2.关于麦克斯韦电磁场理论,下列说法正确的是(  )
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