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20.如图所示,细绳CO与竖直方向成30°角,A、B两物体用跨过定滑轮的软绳相连.已知物体B所受重力为100N,地面对物体B的支持力为80N.试求:
(1)物体A所受的重力;
(2)物体B与地面的摩擦力;
(3)细绳CO的拉力.

分析 首先选择定滑轮为研究对象受力分析,由于滑轮受力平衡可以解出BC绳子与水平方向的夹角,然后对B物体受力分析,建立直角坐标系,把绳子拉力分解到坐标轴上,最后水平方向与竖直方向分别列方程求解即可.

解答 解:首先确定绳子与水平方向的夹角,选择滑轮为研究对象,受力分析如图:

由于滑轮受力平衡,所以OC的拉力应与另外两绳AC、BC的拉力合力为零,而AC、CB实际为同一绳子,所以拉力大小相同,根据力的合成AC、BC两力的合力大小等于OC的拉力大小,方向沿OC向外,即四边形ACBD是菱形,∠DCA=30°对B受力分析如图所示:

因为∠ACB=60°,所以F拉和水平方向的夹角为θ=30°
由于B物体受力平衡:
水平方向:Tcosθ=f ①
竖直方向:Tsinθ+FN=GB
已知物体B所受重力为100N,水平地面对物体B的支持力FN为80N,
由②解得:T=40N ③
把③代入①解得:f=20$\sqrt{3}$N
由于物体A受力平衡,所以重力等于竖直向上的绳子拉力T,得:
GA=T=40N
绳子OC的拉力大小等于AC、BC两绳子拉力的合力:
FCD=2×T×cos30°=40$\sqrt{3}$N
答:(1)物体A所受的重力为40N;
(2)物体B与地面间的摩擦力为20$\sqrt{3}$N;
(3)细绳CO所受的拉力为40$\sqrt{3}$N.

点评 此题难点在于确定倾斜绳子与水平方向的夹角,仍然需要通过受力分析,根据受力平衡来解决夹角问题.

练习册系列答案
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2.如图所示,用销钉固定的光滑绝热活塞把水平放置的绝热气缸分隔成容积相同的A和B两部分,A、B缸内分别封闭有一定质量的理想气体.初始时,两部分气体温度都为t0=27°,A部分气体压强为PAo=2.5×105Pa,B部分气体压强为PBo=1.5×105Pa.拔去销钉后,保持A部分气体温度不变,同时对B部分气体加热,直到B内气体温度上升为t=127°停止加热,待活塞重新稳定后,(活塞厚度可忽略不计,整个过程无漏气发生)求:
①此时A部分气体体积与初始体积之比VA:VAO
②此时B部分气体的压强PB

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8.(1)研究平抛运动,下面哪些做法可以减小实验误差ACD
A.使用密度大、体积小的钢球
B.尽量减小钢球与斜槽间的摩擦
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(2)某同学设计了如图的实验:将两个倾斜滑道固定在同一竖直平面内,最下端水平,滑道2与光滑水平板吻接.把两个质量相等的小钢球,从斜面的同一高度由静止开始同时释放,则他将观察到的现象是两小球在水平面上相碰,这说明抛运动可以看成水平方向上的匀速直线运动.
(3)在做本实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹,为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将你认为正确的选项前面的字母填在横线上:ACE.
A.通过调节使斜槽的末端保持水平 B.每次释放小球的位置必须不同
C.每次必须由静止释放小球
D.用铅笔记录小球位置时,每次必须严格地等距离下降
E.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相触
F.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线.

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15.改变汽车的质量和速度,都能使汽车的动能发生变化,在下面几种情况中,汽车的动能是原来的2倍的是(  )
A.质量不变,速度变为原来的2倍B.质量和速度都变为原来的2倍
C.质量减半,速度变为原来的2倍D.质量变为原来2倍,速度减半

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5.关于功的正负,下列叙述中正确的是(  )
A.正功表示功的方向与物体运动方向相同
B.正功表示功大于零,负功表示功小于零
C.正功表示功的方向和位移两者之间的夹角小于90°,负功表示功的方向和位移两者之间的夹角大于90°
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12.图甲是测量一节新干电池的电动势和内阻的实验电路,实验时会发现,当滑动变阻器在阻值较大的范围内调节时,电压表读数变化不明显,原因是电源内阻很小,内电路的电压降很小从而影响测量的准确性.为了较准确地测量一节新干电池的内阻,可用以下器材连成图乙所示的电路完成实验,器材:量程3V的理想电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),定值电阻R0(R0=1.50Ω),滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω),开关S.
(1)在图乙的实验电路中,加接电阻R0有两方面的作用,一是方便实验操作和数据测量,二是防止变阻器电阻过小时,电池被短路或电流表被烧坏
(2)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R1  (选填“R1”或“R2”).
(3)实验中,改变滑动变阻器的阻值,测出当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2,则新干电池内阻的表达式r=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{I}_{1}-{I}_{2}}-{R}_{0}$.(用I1、I2、U1、U2和R0表示)

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