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17.倾角为45°的斜面固定在墙角,一质量分布均匀的光滑球体在大小为F的水平推力作用下静止在如图所示的位置,F的作用线通过球心,设球所受重力大小为G,竖直墙对球的弹力大小为F1,斜面对球的弹力大小为F2.则下列说法正确的是(  )
A.F一定大于F1B.F2一定大于GC.F2一定大于FD.F1可能大于F2

分析 对球受力分析,然后根据共点力平衡条件,运用正交分解法,结合几何关系分析求解.

解答 解:对球受力分析,如图:

根据共点力平衡条件,有
F1+F2cos45°=F
F2sin45°-mg=0
解得:
F1=F-mg       ①
F2=$\sqrt{2}$mg       ②
A、由①式,F1<F,故A正确;
B、由②式,F2>mg,故B正确;
C、通过①②两式,无法比较F与F2的大小关系,故C错误;
D、通过①②两式,无法比较F1与F2的大小关系,故D正确;
故选:ABD.

点评 本题是共点力平衡问题,受力分析后根据共点力平衡条件求解合力是关键,三力平衡可以用合成法考虑,三个以上的力平衡可以用正交分解法,不难.

练习册系列答案
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7.下列说法正确的是(  )
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C.体积小的物体一定可以视为质点D.体积大的物体有时也可以视为质点

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8.一般的家用轿车满载时质量为2t,载重货车满载时质量为15t.下列说法中正确的是(  )
A.货车的惯性一定大于轿车B.惯性的大小与速度大小有关
C.速度相同时它们的惯性一样大D.静止时它们都没有惯性

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5.如图为一正在测量电阻中的多用电表表盘和用测量圆柱体直径d的螺旋测微器,圆柱体直径为1.705mm.

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12.一个静止的物体,质量是7Kg,只受14N恒力的作用下运动,求:
(1)3s末的速度大小;
(2)3s内的位移大小;
(3)第4s秒内的位移大小.

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2.以下说法正确的是(  )
A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动
C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大
E.气体吸热,内能不一定增大

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9.一个带电粒子沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每一小段可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电荷量不变).从图中可以确定(  )
A.粒子从a到b,带正电B.粒子从a到b,带负电
C.粒子从b到a,带正电D.粒子从b到a,带负电

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某同学要测量一段未知材料电阻丝的电阻率,已知电阻丝的长度为L,电阻未知 

(1)他先用多用电表粗测其电阻.用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“×1”档位(选填“×100”或“×1”);调零后测量,其表盘及指针所指位置如图1所示,则此段电阻丝的电阻为12Ω.
(2)多用电表只能粗测其电阻,为了更精确的测量其阻值及电阻率 可提供的器材有:
A:电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA
B:电流表A,内阻约为0.5Ω,量程为0~0.3A
C:螺旋测微器
D:电阻箱(0~9999Ω,0.5A)
E:滑动变阻器Rg(4Ω,1A)
F:干电池组(3V,0.05Ω)
G:一个开关和导线若干
他进行了以下操作:
①用螺旋测微器测量这段电阻丝的直径.如图2所示为螺旋测微器的示数部分,则该次测量测得电阻丝的直径d=0.265mm.
②把电流表G与电阻箱串联当作电压表用.这块“电压表”最大能测量3V的电压,则电阻箱的阻值应调为R0=880Ω.
③设计实验电路图.如图3中虚线框里只是他设计的实验电路图的一部分,请将电路图补画完整.
④测量并计算电阻率.闭合开关,调节滑动变阻器的滑片到某确定位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2.请用测得的物理量和已知量写出计算电阻率的表达式ρ=$\frac{π{l}^{2}{I}_{1}({R}_{g}+{R}_{0})}{4L({I}_{2}-{I}_{1})}$.

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7.许多物理学家的科学研究不仅促进了物理学的发展,而且推动了人类文明的进步.在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,正确的是(  )
A.英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出了引力常量G
B.牛顿通过计算首先发现了海王星和冥王星
C.爱因斯坦建立了相对论,相对论物理学否定了经典物理学
D.开普勒经过多年的天文观测和记录,提出了“日心说”的观点

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