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2.如图所示,将质量m=2kg的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,对环施加一位于竖直平面内斜向上、与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环对杆的压力恰好为0.已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2.求:
(1)拉力F的大小.
(2)圆环的加速度大小.

分析 对环受力分析,抓住方向上平衡求出拉力的大小,结合牛顿第二定律求出圆环的加速度.

解答 解:(1)圆环对杆的压力为零,则圆环受重力和拉力两个力作用,根据竖直方向上平衡有:
Fsinθ=mg,
解得:F=$\frac{mg}{sinθ}=\frac{20}{0.8}N=25N$.
(2)根据牛顿第二定律得,圆环的加速度为:
a=$\frac{Fcosθ}{m}=\frac{25×0.6}{2}m/{s}^{2}=7.5m/{s}^{2}$.
答:(1)拉力F的大小为25N.
(2)圆环的加速度大小为7.5m/s2

点评 解决本题的关键知道圆环竖直方向上的合力为零,水平方向上产生加速度,结合牛顿第二定律进行求解,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,一物块以初速度v0=4m/s沿光滑水平面向右滑行,越过传送带左端A点后滑上一与水平面等高且足够长的传送带,已知物块与传送带间的动摩擦因数为0.1,传送带以2m/s的速度沿逆时针方向转动,g=10m/s2.求:
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13.如图所示的电路中,电源的电动势恒定.要想使灯泡L变暗,可以(  )
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17.如图,一轻绳绕过天花板上光滑定滑轮,两端各系质量分别为m1、m2的两物体A、B,B静止在车厢地板上.当车厢以加速度a向右匀加速运动时,B仍在原处不动,则此时B对地板的压力为${m}_{2}g-{m}_{1}\sqrt{{a}^{2}+{g}^{2}}$,B与地板的动摩擦因数至少应为$\frac{{m}_{2}a}{{m}_{2}g-{m}_{1}\sqrt{{a}^{2}+{g}^{2}}}$.

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7.如图所示,实线表示某电场的电场线,过O点的虚线MN与电场线垂直,两个相同的带负电的粒子P、Q分别从A、B两点的加速度大小分别为a1和a2,电势能分别为Ep1和Ep2,过O点时的速度大小分别为v1和v2,到达O点经过的时间分别为t1和t2,粒子的重力不计,则(  )
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11.甲、乙两质点在同一直线上做匀加速直线运动,v-t图象如图所示,3秒末两质点在途中相遇由图象可知(  )
A.相遇前甲、乙两质点的最远距离为6m
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12.如图所示,AB是某点电荷电场中的一根电场线,在O点放一可自由移动的负电荷,它仅在电场力作用下从静止沿电场线向B运动,则下列说法正确的是(  )
A.电场由由B指向AB.该电荷做加速运动
C.电势能增加D.加速度增加

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