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5.如图所示,用可绕B点转动的轻杆AB的A端悬挂重物使绳CA拉直且AB恰好水平,已知重物的重力G=500N,AC绳与AB杆的夹角α=30°.
(1)按力的作用效果分解重物的重力,并作出示意图;
(2)求AB杆所受的压力和AC绳所受的拉力.

分析 将物体受到的重力按照力的作用效果分解,然后结合平行四边形定则求解求解分力.

解答 解:(1)将物体受到的重力按照力的作用效果分解,如图所示:

(2)结合几何关系,有:
${F}_{1}=\frac{G}{tan30°}$=500$\sqrt{3}$N
${F}_{2}=\frac{G}{sin30°}$=1000N
答:(1)按力的作用效果分解重物的重力,并作出示意图,如图所示;
(2)AB杆所受的压力为500$\sqrt{3}$N,AC绳所受的拉力为1000N.

点评 本题关键是将重力按照作用效果分解,然后根据平行四边形定则列式分析,基础问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.在寒冷的冬天,路面很容易结冰,在冰雪路面上汽车一定要低速行驶.在冰雪覆盖的路面上,车辆遇紧急情况刹车时,车轮会抱死而“打滑”.如图所示,假设某汽车以10m/s的速度行驶至一个斜坡的顶端A时,突然发现坡底前方有一位行人正以2m/s的速度做同向匀速运动,司机立即刹车,但因冰雪路面太滑,汽车仍沿斜坡滑行.已知斜坡的高AB=3m,长AC=5m,司机刹车时行人距坡底C点的距离CE=6m,从厂家的技术手册中查得该车轮胎与冰雪路面的动摩擦因数约为0.5.

(1)求汽车沿斜坡滑下的加速度大小.
(2)试分析此种情况下,行人是否有危险.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,水平面的动摩擦因数μ=0.4,一劲度系数k=10N/m的轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于O点,水平面右侧有一竖直光滑圆形轨道在C点与水平面平滑连接,圆心为O′,半径为R(未知),用质量m=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到B点(物体与弹簧不拴接).释放后物块恰运动到C点停止,BC间距离L=2m,换同种材料,质量m2=0.2kg的物块重复上述过程,(物块、小球均视为质点,g=10m/s2),求:
(1)释放后m物块速度最大时弹簧的形变量△x;
(2)物块m2到C点时的速度大小vC
(3)要想物体m2在圆 形轨道上从C到E的运动过程中不会离开圆形轨道,圆形轨道的半径R需满足什么条件?

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13.光滑水平面上,质量为2kg的物体同时受到水平面内的三个力F1=5N,F2=7N,F3=10N的作用,物体加速度的最大值为11m/s2,最小值为0m/s2

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20.以10m/s速度在平直公路上匀速行驶的汽车,因故紧急关闭发动机,之后汽车在平直公路上匀减速滑行一段距离,其加速度大小为2m/s2.下列说法中错误的是(  )
A.在汽车关闭发动机后的第1s末汽车的速度大小是8m/s
B.在汽车关闭发动机后的第1s内汽车的位移大小是9m
C.在汽车关闭发动机后的6s内汽车的位移大小是24m
D.汽车在平直路面上匀减速停下来滑行的距离为25m

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.在《验证机械能守恒定律》的实验中,实验步骤的编排如下,其中有的是不必要的,有的是错误的,请选出必要的步骤,并按正确的实验操作顺序把它们前面的字母序号填在题后横线上.
A.用天平称出重锤的质量.B.把纸带固定到重锤上,并把纸带穿过打点计时器,提升到一定高度.
C.断开电源,调换纸带,重做两次.D.断开电源,拆掉导线,整理仪器.E.用秒表测出重锤下落的时间.
F.用直尺测出计数点与起点的距离,记录数据,并计算出结果,得出结论.G.把打点计时器接到低压交流电源上.
H.接通电源,释放纸带.I.把打点计时器接到低压直流电源上.J.把打点计时器固定到桌边的铁架台上.
正确的实验顺序是:JGBHCFD.(中间不加任何符号)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝上,如图所示,现使磁铁由静止开始下落,在N极接近线圈上端的过程中,下列说法正确的是(  )
A.流过R的电流方向是a到bB.电容器的下极板带正电
C.磁铁下落过程中,加速度保持不变D.穿过线圈的磁通量不断增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,质量分别为m1和m2两个物体用两根轻质细线,分别悬挂在天花板上的A、B两点,两线与水平方向夹角分别为α,β且α>β,两物体间的轻质弹簧恰好处于水平状态,两根绳子拉力分别为TA和TB,则下列说法正确的是(  )
A.TA=TBB.TA<TBC.m1=m2D.m1>m2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,小球沿光滑的斜轨道下滑至光滑水平轨道末端时,光电装置被触动,控制电路会使中空圆柱体转筒立刻以某一角速度匀速持续转动起来,已知轨道末端与转筒左侧的距离为L=1.6m,且与转筒侧壁上的小孔甲的高度差为h1=0.8m,侧壁上另一小孔乙和甲在同一竖直线上,且甲、乙两孔中心相距h2=1.0m,开始时转筒静止,且甲、乙小孔都正对着轨道方向,现让一小球从斜轨上某处无初速度滑下,正好能进入甲小孔并恰好从乙小孔穿出(小孔比小球略大,小球视为质点,不计空气阻力,取g=10m/s2),求
(1)小球从斜轨上释放时的高度H;
(2)转筒的底面半径R;
(3)转筒的角速度ω.

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