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2.如图所示,是一名登山运动员攀登陡峭悬臂的情形,如果认为峭壁的平面是竖直的平面,腿与峭壁面是垂直的,轻绳与壁面的夹角为θ,运动员与设备总重为G,悬绳对运动员的拉力大小为F1,峭壁对运动员的弹力大小为F2,则(  )
A.F1=Gtanθ
B.F2=Gtanθ
C.运动员向上缓慢攀爬,F1与F2都增大
D.运动员向上缓慢攀爬,F1与F2的合力增大

分析 对运动员受力分析,受重力、支持力和拉力,根据平衡条件并结合正交分解法列式求解即可.

解答 解:A、B、对运动员受力分析如图所示:

根据平衡条件,竖直方向:F1cosθ=G,即:${F}_{1}=\frac{G}{cosθ}$
水平方向:F2=F1sinθ=Gtanθ.故A错误,B正确;
C、运动员向上缓慢攀爬的过程中,θ增大,F1与F2都增大.故C正确;
D、运动员向上缓慢攀爬的过程中,F1与F2的合力始终与重力大小相等,方向相反.故D错误
故选:BC

点评 本题关键是明确运动员的受力情况,然后根据平衡条件列式求解,三力平衡问题可以采用合成法,也可以采用正交分解法求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在平面直角坐标系xoy的第四象限内有一匀强电场,其场强大小为E.方向与x轴成30°角斜向上.一比荷为$\frac{q}{m}$的带正电粒子从P点由静止出发,接着在x轴上Q点进入第一象限,通过磁感应强度大小为B的矩形匀强磁场区域(图中未画出)后,从坐标原点O沿y轴负方向离开磁场区域.若P、Q间距为L,粒子重力不计,试求:
(1)粒子到达Q点时的速度大小;
(2)Q点的坐标;
(3)矩形磁场区域的最小面积.

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13.如图所示,两个相同的灯泡,分别接在理想变压器的原、副线圈上,灯泡电阻不随温度变化,已知原、副线圈的匝数比n1:n2=2:1,电源电压为U,则
(  )
A.灯泡A、B两端的电压之比为2:1
B.通过A、B灯的电流之比为2:1
C.灯泡A、B消耗的功率之比为4:1
D.灯泡A、B两端的电压分别是UA=$\frac{1}{5}$U,UB=$\frac{2}{5}$U

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10.如图所示,轻弹簧的两端各受100N拉力F作用,弹簧平衡时伸长了10cm;(在弹簧限度内)那么下列说法中正确的是(  )
A.该弹簧的劲度系数k=1000N/m
B.该弹簧的劲度系数k为2000N/m
C.该弹簧的劲度系数与F的大小无关
D.根据公式k=$\frac{F}{x}$,弹簧的劲度系数k会随弹簧弹力F的增大而增大

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17.物理公式在确定物理量数量关系的同时,也确定了物理量单位的关系,因此,国际单位制中选定了几个物理量的单位作为基本单位,进而导出其它物理量的单位.下列物理量的单位为基本单位的是(  )
A.B.质量C.速度D.加速度

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7.某实验小组为了测量某电池组的电动势和内阻,设计了如图甲所示的实验电路,图甲中电流表G的满偏电流Ig=100mA,内阻Rg=5Ω,R0是阻值为3.0Ω的定值电阻,R是最大阻值为10Ω的滑动变阻器,电压表内阻很大.

(1)由于电流表G的量程太小,故该学习小组欲将电流表G量程扩大为0-0.6A,则需要并联的定值电阻的阻值R1=1.0Ω.
(2)该学习小组利用测得的电压表的示数U和电流表G的示数I,作出了如图乙所示的I-U图象,则该电池组的电动势E=3.0V,内阻r=2.5Ω.

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14.在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中装置如图1所示:

(1)下面叙述正确的是D
A、应该用天平称出物体的质量.
B、电磁打点计时器应接在电压为220V的直流电源上.
C、操作时应先放纸带再通电.
D、应该选用点迹清晰,第一、二两点间的距离小于且接近2mm的纸带.
(2)如图2是实验中得到的一条纸带.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度 g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,纸带上第0、1两点间距离接近2mm,A、B、C、D是连续打出的四个点,它们到0点的距离如图所示.则由图中数据可知,打点计时器打下计数点C时,物体的速度VC=3.90m/s;由0点运动到C点的过程中,重物的重力势能的减少量等于7.62J,动能的增加量等于7.61J(结果保留三位有效数字).

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11.一物体做匀减速直线运动,初速度为10 m/s,加速度大小为2 m/s2,物体在停止运动前1s内的平均速度为(  )
A.9m/sB.5m/sC.1m/sD.0.5m/s

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10.如图所示,倾角为θ=30°的足够长斜面固定在水平面上,一小滑块从斜面底端以初速度v0=12m/s沿斜面向上滑动,滑块再次回到斜面底端时的速度大小为v1=6m/s,重力加速度g取10m/s2
求:(1)小滑块与斜面间的动摩擦因数μ
(2)滑块在斜面上运动的总时间t.

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