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5.如图所示,长度为L的细线下挂一个质量为m的小球,小球半径忽略不计,现用一个水平力F拉小球,使悬线偏离竖直方向θ角并保持静止状态,求:
(1)水平拉力F和此时细线对小球拉力的大小.
(2)若保持细线方向不变,调整F的大小和方向,使F的取值最小,则F多大、方向如何?

分析 (1)该题是物体在三个共点力的作用下平衡的问题,由题意可知,绳子的拉力T和F的合力与重力等大反向,画出力图,由平衡条件求解.
(2)由几何关系可知当F与T垂直时,F具有最小值,从而由平衡条件求解F的大小和方向.

解答 解:(1)对小球受力分析,小球受到重力G、绳子的拉力T和拉力F三个力作用处于平衡状态,由平衡条件可得F与T的合力跟G等值反向,则水平拉力为:F=Gtanθ=mgtanθ
细线对小球拉力为:T=$\frac{G}{cosθ}$=$\frac{mg}{cosθ}$
(2)作出拉力F在三个不同位置时物体的受力图,由力的合成法可知,要使F最小,F应与绳垂直向上,如上图所示,此时拉力F的最小值:Fmin=mgsinθ
答:(1)水平拉力F是mgtanθ,此时细线对小球拉力的大小是$\frac{mg}{cosθ}$.
(2)若保持细线方向不变,调整F的大小和方向,使F的取值最小,则F的大小为mgsinθ,方向与绳垂直向上.

点评 本题是物体平衡中动态分析问题,采用作图法比较直观,也可以采用函数法分析确定.

练习册系列答案
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9.关于速度,下列说法正确的是(  )
A.速度是描述物体位置变化大小的物理量
B.速度的大小与位移大小成正比,与运动时间成反比
C.速度的大小在数值上等于单位时间内位移的大小
D.速度的方向就是物体运动的方向

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16.如图所示,平面直角坐标系xOy内第一和第四象限分布有垂直坐标平面向里的匀强磁场,第二象限存在平行于坐标平面的匀强电场,方向与x轴负方向的夹角为θ=30°,一带负电粒子从点P(0,a)以某一速度垂直磁场方向射入磁场,在磁场中分別经过点Q($\sqrt{3}$a,0)、O(0,0),然后进入电场,最终又回到P点.已知粒子的荷质比为$\frac{q}{m}$,在磁场中的运动周期为T,不计带电粒子所受重力,求粒子在电场和磁场中运动时间之比.

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13.如图所示,两平行金属板水平放置,相距为d,两极板接在电压可调的电源上,两金属板之间存在着方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,金属板右侧有一宽度为d的方向垂直纸面向里的足够长的匀强磁场,磁感应强度也为B,且边界与水平方向的夹角为60°.金属板中间有一粒子发射源,会沿水平方向发射出电性不同的两种带电粒子,调节可变电源的电压,当电源电压为U使,粒子恰好能沿直线飞出金属板,粒子离开金属板进入有界磁场后分成两束,经磁场偏转后恰好同时从两边界离开磁场,而且从磁场右边界离开的粒子的速度方向恰好与磁场边界垂直,粒子之间的相互作用不计,粒子的重力不计,试求:
(1)带电粒子从发射源发出时的速度大小;
(2)带负电粒子的比荷和带正电粒子在磁场中的运动半径.

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20.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.重锤从高处由静止落下的过程中,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,已知重力加速度为g,即可验证机械能守恒定律.

(1)如图2所示是实验中得到一条较为理想的纸带,将起始点记为O,并在离O点较远的任意点依次选取6个连续的点,分别记为A、B、C、D、E、F,测出与O点的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5、h6,使用交流电的周期为T,设重锤质量为m,在打O点和E点这段时间内的重力势能的减少量为mgh5,则在打E点时重锤的动能为$\frac{m({h}_{6}-{h}_{4})^{2}}{8{T}^{2}}$.
(2)在本实验中发现,重锤减少的重力势能总是大于重锤增加的动能(选填“大于”或“小于”),主要是因为在重锤下落过程中存在着阻力的作用,为了测定阻力大小,可算出图2中纸带各点对应的速度,分别记为v1至v0,并作vn2-hn图象,如图3所示,直线斜率为k,则可测出阻力大小为m(g-$\frac{1}{2}k$).

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10.根据能量守恒,下列说法正确的是(  )
A.物体对外界做功2J,并从外界吸收2J的热量,则物体内能增加4J
B.外界对物体做功2J,物体从外界吸收2J热量,则物体内能增加4J
C.外界对物体做功2J,物体向外界放出2J的热量,则物体内能不变
D.物体对外界做功2J,并向外界放出2J的热量,则物体内能减少4J

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17.下列关于热学的说法正确的是(  )
A.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,分子间的引力和斥力都在先减小,后增大,再减小
B.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,它们的分子势能先减小后增大
C.使物体的温度升高1℃相当于使物体的温度升高274K
D.布朗运动虽然不是分子运动,但它反映了分子在做永不停息的无规则运动
E.空气的相对湿度可定义为:空气中水蒸气的压强与相同温度下水的饱和汽压之比

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14.某人在一星球上以速度v0竖直上抛一物体,经t秒钟后物体落回手中,已知该星球半径为R,那么至少要用多大速度沿星球表面抛出,才能使物体不再落回星球表面,成为环绕星球表面的卫星.(  )
A.$\frac{{{v_0}t}}{R}$B.$\sqrt{\frac{{2{v_0}R}}{t}}$C.$\sqrt{\frac{{{v_0}R}}{t}}$D.$\sqrt{\frac{v_0}{R•t}}$

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