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6.已知力F的一个分力F1跟F成30°角,大小未知,另一分力F2的大小为$\frac{\sqrt{3}F}{3}$,方向未知.则F1大小可能是(  )
A.$\frac{\sqrt{3}F}{2}$B.$\frac{\sqrt{3}F}{3}$C.$\frac{2\sqrt{3}F}{3}$D.$\sqrt{3}F$

分析 力的合成遵循平行四边形定则,根据平行四边形定则求出F1的大小.

解答 解:由题意可知,F2的大小为$\frac{\sqrt{3}F}{3}$,大于$\frac{F}{2}$,因此有两种分解结果;
根据平行四边形定则得,如图,
又因一个分力F1跟F成30°角,且F2的大小为$\frac{\sqrt{3}F}{3}$,
通过几何关系得,F1=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$F或F1=$\frac{\sqrt{3}F}{3}$.故B、C正确,A、D错误.
故选:BC.

点评 解决本题的关键知道合力一定,分力的方向已知,因为F2大于该分力的最小值,所以有两解.

练习册系列答案
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11.某实验探究小组通过实验描绘小电珠的伏安特性曲线,实验探究小组组长设计了四种实验电路图如图所示,你认为正确的是(  )
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18.质量为4m的物块静止在光滑的水平面上,一个质量为m的子弹以v0=220m/s的速度水平射入该物块,子弹穿出时速度减小为v=60m/s.若将木块固定在水平面上时,相同的子弹再次以相同的速度水平射入该物块,求:子弹再次穿出物块时的速度.

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15.如图,GH为绝缘水平面,O点左侧粗糙,右侧光滑,整个空间存在有水平向右、电场强度为E的匀强电场.一轻质绝缘弹簧右端固定在墙壁上,左端在O点,处于自然状态.不带电的小物块B质量为m,与弹簧左端连接并静止,小物块A质量为m,电荷量为+q,由C处从静止幵始向右运动,与B相碰并粘连(碰撞时间极短,碰撞过程申宪电荷量转移),一起运动,第一次速度为零时在D点.已知A和B与水平面GO段间的滑动摩擦力大小都是0.2qE,CO=5L.OD=L.A,B都可视为质点,弹簧形变在弹性限度内.求:
(1)与B碰前,A的速度v1是多大?
(2)整个过裎中簧弹性势能最大值是Epm是多大?
(3)从C处开始,小物块A电势能的最大变化量△E是多少?
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16.用如图1所示的实验装置,探究加速度与力、质量的关系.实验中,将一端带滑轮的长木板放在水平实验台上,实验小车通过轻细线跨过定滑轮与钩码相连,小车与纸带相连,打点计时器所用交流电的频率为f=50Hz.在保持实验小车质量不变的情况下,放开钩码,小车加速运动,处理纸带得到小车运动的加速度a;改变钩码的个数,重复实验.

①实验过程中打出的一条纸带如图2,在纸带上便于测量的地方选取第一个计数点,在这个点上标明A,第六个点上标明B,第十一个点上标明C,第十六个点上标明D,第二十一个点上标明E.测量时发现B点已模糊不清,于是测得AC的长度为12.30cm,CD的长度为6.60cm,DF的长度为6.90cm,则小车运动的加速度a=0.3m/s2
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