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12.如图所示,各接触面均光滑,球处于静止,球的重力为G.求球对斜面的压力和球对竖直挡板的压力.

分析 对圆球进行受力分析,抓住小球合力为零,运用合成法求出挡板和斜面对球的弹力,从而得出球对斜面和竖直挡板的压力.

解答 解:对球受力分析,如图所示,根据合成法得:${N}_{1}=\frac{G}{cos30°}=\frac{2\sqrt{3}G}{3}$.
${N}_{2}=Gtan30°=\frac{\sqrt{3}}{3}G$.
根据牛顿第三定律知,球对斜面的压力${F}_{N1}={N}_{1}=\frac{2\sqrt{3}G}{3}$,球对竖直挡板的压力${F}_{N2}={N}_{2}=\frac{\sqrt{3}}{3}G$.
答:球对斜面的压力和球对竖直挡板的压力分别为$\frac{2\sqrt{3}G}{3}$、$\frac{\sqrt{3}G}{3}$.

点评 掌握力的合成和分解,运用共点力平衡的条件结合几何关系找出力与力的关系是解决该类问题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静止放在粗糙水平地面上,O为球心.有一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在半球形容器底部O′处,另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点.已知地面与半球形容器间的动摩擦因数为μ,OP与水平方向的夹角为θ=30°.求:
(1)弹簧的形变量x
(2)地面对半球形的摩擦力.

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14.有一个小灯泡上标有“4V  2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的U-I图线.有下列器材供选用:
A.电压表(0~5V,内阻约10kΩ)
B.电流表(0~0.3A,内阻约1Ω)
C.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)
D.滑动变阻器(5Ω,1A)
E.滑动变阻器(500Ω,0.2A)
①实验中电流表应选用C,本实验要求电压表从零开始,故滑动变阻器应选用D(用序号字母表示).实验中滑动变阻器应采用分压接法(填“分压”或“限流”).
②某同学已连接如如图所示的电路,在连接最后一根导线的c端到直流电源正极之前,请指出其中仅有的2个不当之处,并说明如何改正.
A.电键S不应闭合,应处于断开状态;
B.滑动变阻器滑动触头P位置不当,应将其置于b端.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.在游乐场里玩“过天龙”游戏时,人的质量为60kg,人和车到达竖直轨道的最高点时,速度为10m/s,过最低点时的速度为20m/s,如果圆周轨道的半径是8m(g取10m/s2),人在最低点和最高点的对车的压力分布是(  )
A.3600N和750NB.3000N和150NC.3600N和150ND.3000N和600N

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7.振动周期为T、振幅为A、位于x=0点的波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐运动.该波源产生的一维简谐横波沿x轴正向传播,波速为v,传播过程中无能量损失.一段时间后,该振动传播至某质点P,关于质点P振动的说法正确的是(  )
A.振幅小于为A
B.周期一定为T
C.速度的最大值一定为v
D.开始振动的方向沿y轴向上或向下取决于它离波源的距离

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17.沿直线作匀变速直线运动的质点在第一个5秒内的平均速度比它在第一个15秒内的平均速度大24.5m/s,以质点的运动方向为正方向,则该质点的加速度为(  )
A.2.45m/s2B.-2.5m/s2C.4.90m/s2D.-4.90m/s2

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4.如图所示,在竖直板上不同高度处各固定两个完全相同的圆弧轨道,轨道的末端水平,在它们相同的位置上各安装一个电磁铁,两个电磁铁由同一个开关控制,通电后,两电磁铁分别吸住两个相同的小铁球A、B,断开开关,两个小球同时开始运动.离开圆弧轨道后,A球做平抛运动,B球进入一个光滑的水平轨道,则:
 (1)球B在光滑的水平轨道上做匀速直线运动;实验过程中观察到球A正好砸在球B上,由此现象可以得出平抛运动水平方向的分运动为匀速直线运动的结论.
(2)若两个小球相碰的位置恰好在水平轨道上的P点处,固定在竖直板上的方格纸为正方形小格,每小格的边长均为5cm,则可算出球B到达P点的速度为1m/s.(g取10m/s2

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1.飞船、人的总质量′约为M,刚起飞时,火箭竖直升空,航天员杨利伟有较强的超重感,仪器显示他对座舱的最大压力达到他体重的5倍,飞船进入轨道后,绕圆轨道飞行,周期为T,地球半径为R,地面重力加速度为g.求:
①点火发射时,火箭的最大推力(认为火箭的质量为M);
②飞船运行的圆轨道的半径r.

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2.如图所示,A为电磁铁,C为胶木称盘,A和C(包括支架)的总质量为M,B为铁片,质量为m,当电磁铁通电,铁片被吸引上升的过程中,轻绳OO′上拉力F的大小为(  )
A.F=MgB.mg<F<(M+m)gC.F=(M+m)gD.F>(M+m)g

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