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7.如图所示,质量分别为1kg、2.4kg的小球a、b被一轻质细线连接在一起,并在轻质弹簧和水平细绳的作用下处于静止状态,弹簧的劲度系数为k=5N/m,与竖直方向的夹角为370;球b在垂直于a、b绳的拉力F作用下,偏离竖直方向600而静止;已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,cos60°=0.5,sin60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,g=10m/s2,求:
(1)a、b间绳上的拉力大小;
(2)水平绳子的拉力和弹簧的伸长量.

分析 (1)以b为研究对象进行受力分析,根据三角形法则求解;
(2)以a球为研究对象进行受力分析,并进行正交分解,在坐标轴上建立方程求解水平绳和弹簧弹力,根据胡克定律求解弹簧的伸长量.

解答 解:(1)以b为研究对象进行受力分析如图1所示,根据三角形法则可得:
Mbgcos60°=Tab
解得:Tab=${M}_{b}gcos60°=2.4×10×\frac{1}{2}N$=12N;
(2)以a球为研究对象进行受力分析如图2所示,由正交分解可得:
在y轴方向上满足平衡条件:FNcos37°=Tabcos60°+mag,
在x轴方向上满足平衡条件:T=FNsin37°=Tabsin60°,
代入数据解得:FN=20N;T=5(2+$\sqrt{3}$)N,
根据胡克定律可得:FN=kx,
解得:x=4cm.、
答:(1)a、b间绳上的拉力大小为12N;
(2)水平绳子的拉力为5(2+$\sqrt{3}$)N,弹簧的伸长量为4cm.

点评 本题主要是考查了共点力的平衡问题,解答此类问题的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、利用平行四边形法则进行力的合成或者是正交分解法进行力的分解,然后在坐标轴上建立平衡方程进行解答.

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A.最高点b处为拉力,大小为6NB.最高点b处为支持力,大小为6N
C.最低点a处为拉力,大小为126ND.最低点a处为压力,大小为126N

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18.库仑力的表示公式F=k$\frac{{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$.

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(1)“嫦娥三号”在半径为3R的圆轨道上运行时,其速度v为多大?
(2)“嫦娥三号”绕月球运动的周期为T时,其轨道半径r为多大?

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2.如图甲所示为阿特伍德机的示意图,它是早期测量重力加速度的器械,由英国数学家和物理学家阿特伍德于1784年制成.他将大重物用绳连接后,放在光滑的轻质滑轮上,处于静止状态.再在一个重物上附加一质量为m的小重物,这时,由于小重物的重力而使系统做初速度为零的缓慢加速运动.测出加速度,完成一次实验后,换用不同质量的小重物,重复实验,测出不同m时系统的加速度大小.
(1)若选定如图甲左侧重物从静止开始下落的过程进行测量,则为了得到当地的重力加速度g,需要直接测量的物理量有ABD.
    A.小重物的质量m
    B.大重物质量M
    C.绳子的长度
    D.重物下落的距离h及下落这段距离所用的时间t
(2)经过多次重复实验,得到多组a、m数据,作出图象,如图乙所示.已知该图象斜率为k,纵轴截距为b,则可求出当地的重力加速度g=$\frac{1}{L}$,并可求出大重物质量的表达式M=$\frac{k}{2L}$.
(3)如果用该系统验证系统的机械能守恒,应满足的关系式为$mgh=\frac{1}{2}(2M+m)(\frac{2h}{t})_{\;}^{2}$.(用g和第(1)问所测得的物理量表示)

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12.将四块相同的坚固石块垒成圆弧形的石拱,其中第3、4块固定在地基上,第1、2块间的接触面是竖直的,每块石块的两个侧面间所夹的圆心角均为30°.假定石块间的摩擦力可以忽略不计,则第1、2块石块间的作用力F1和第1、3块石块间的作用力F2的大小之比为多少?

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19.图中的MN、PQ为两条相互平行的虚线,在MN的上方、PQ的下方空间存在相同的垂直纸面向里的匀强磁场,在图中的O点沿与PQ成θ=30°的方向斜向上射出一带电粒子,粒子在上下两磁场中各偏转一次后恰好经过图中的S点,且经过S点的速度与O点的速度方向相同.不计粒子的重力.则(  )
A.如果保持θ不变,仅增大粒子的初速度,则粒子一定还能经过S点
B.粒子每次经过边界PQ时的速度都与初速度相同
C.该粒子可能带正电也可能带负电
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16.如图所示,一物体以v0=2m/s的初速度从粗糙斜面顶端下滑到底端用时t=1s,斜面长度L=3m,斜面的倾角θ=30°,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物体沿斜面下滑的加速度大小;
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(1)物体沿斜面上滑过程中加速度的大小; 
(2)物体上滑时初速度的大小:
(3)物体再次回到斜面底端时速度.

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