A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | B. | $\frac{\sqrt{3}}{6}$mg | C. | $\frac{\sqrt{6}}{6}$mg | D. | $\frac{2\sqrt{3}}{9}$mg |
分析 先作出O点在地面上的投影O′,△ABC是等边三角形,根据几何关系求出轻杆与水平方向的夹角,球受到重力以及三根轻杆的作用力,处于平衡状态,根据平衡条件列式求解即可.
解答 解:作出O点在地面上的投影O′,△ABC是等边三角形,根据几何关系得:
$AO′=\frac{\frac{l}{2}}{cos30°}=\frac{\sqrt{3}}{3}l$
设轻杆与水平方向的夹角为θ,
根据几何关系得:
cosθ=$\frac{AO′}{l}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,
小球受到重力以及三根轻杆的作用力,处于平衡状态,根据平衡条件得:
Fsinθ=$\frac{1}{3}mg$,
sin$θ=\sqrt{1-(cosθ)^{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$,
解得:F=$\frac{\sqrt{6}}{6}mg$,故C正确.
故选:C
点评 本题主要考查了共点力平衡条件的直接应用,要求同学们能正确分析小球的受力情况,并能结合几何关系求解,难度适中.
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A. | 库仑最早引入了场的概念,并提出用电场线描述电场 | |
B. | 奥斯特发现电流周围存在磁场,并提出分子电流假说解释磁现象 | |
C. | 卡文迪许利用扭秤装置测定了万有引力常量的数值 | |
D. | 牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了白由落体运动是匀变速直线运动 |
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A. | 亚里士多德认为必须有力作用在物体上,物体才能运动 | |
B. | 伽利略通过“理想实验”得出结论:力不是维持物体运动的原因 | |
C. | 速度大的物体的惯性比速度慢的物体的惯性大 | |
D. | 牛顿认为物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质 |
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A. | 甲分子固定不动,乙分子从很远处向甲靠近到不能再靠近的过程中,分子间的分子势能是先增大后减小 | |
B. | 一定量的理想气体在体积不变的条件下,吸收热量,内能一定增大,压强可能不变 | |
C. | 已知阿伏伽德罗常数为NA,水的摩尔质量为M,标准状况下水蒸气的密度为ρ(均为国际单位制单位),则1个水分子的体积是$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ | |
D. | 自然界进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的 |
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A. | 1.0N | B. | 3.5N | C. | 7.0N | D. | 5.0N |
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