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7.如圖所示,重為G的物體在輕繩的作用下處于靜止狀態(tài).輕繩AC、BC與豎直方向的夾角分別為θ1=53°,θ2=37°
(1)請畫出C點的受力分析圖
(2)求輕繩AC、BC的拉力各是多大?(sin37°=0.6)
(3)假設AC、BC繩承受的最大拉力為100N,哪根繩先斷,斷時重物質量為多大?

分析 (1)對點C受力分析,受三個拉力,其中向下的拉力等于重力;
(2)根據(jù)平衡條件列式求解輕繩AC、BC的拉力表達式;
(3)根據(jù)第(2)問的結論,首先判斷哪個繩子先斷,然后求解重物的最大質量.

解答 解:(1)對C點受力分析,如圖所示:

(2)根據(jù)平衡條件,水平方向,有:FACsin53°=F2sin37°,
豎直方向,有:FACcos53°+FBCcos37°=mg,
聯(lián)立解得:FAC=Gcos53°=0.6G,F(xiàn)BC=Gcos37°=0.8G;
(3)假設AC、BC繩承受的最大拉力為100N,由于FAC:FBC:G=3:4:5,故是BC繩子先達到100N,故G=125N,則m=12.5kg;
答:(1)C點的受力分析圖如圖所示;
(2)輕繩AC拉力為0.6G,BC的拉力為0.8G;
(3)假設AC、BC繩承受的最大拉力為100N,BC繩子先斷,斷時重物質量為12.5kg.

點評 本題是力平衡問題,關鍵是受力分析后根據(jù)平衡條件列式求解,不難.
三力平衡的基本解題方法:
①力的合成、分解法:即分析物體的受力,把某兩個力進行合成,將三力轉化為二力,構成一對平衡力,二是把重力按實際效果進行分解,將三力轉化為四力,構成兩對平衡力.
②相似三角形法:利用矢量三角形與幾何三角形相似的關系,建立方程求解力的方法.應用這種方法,往往能收到簡捷的效果.

練習冊系列答案
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17.記錄小車運動情況的一條紙帶如圖甲所示.圖中A、B、C、D、E為相鄰的計數(shù)點,相鄰的計數(shù)點間的時間間隔為T=0.1s.

(1)試計算B、C、D各點的瞬時速度:vB=1.38 m/s,vC=2.64 m/s,vD=3.90 m/s.
(2)在圖乙所示的坐標系中,作出小車的V-t圖象,并根據(jù)圖象求出小車的加速度a=12.5 m/s2

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18.如圖,在邊長為L的等邊三角形ACD區(qū)域內,存在垂直于所在平面向里的勻強磁場.大量的質量為m、電荷量為q的帶正電粒子以相同速度(速度大小未確定)沿垂直于CD的方向射入磁場,經磁場偏轉后三條邊均有粒子射出,其中垂直于AD邊射出的粒子在磁場中運動的時間為t0.不計粒子的重力及粒子間的相互作用.求:
(1)磁場的磁感應強度大;
(2)要確保粒子能從CD邊射出,射入的最大速度.

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15.如圖所示,在豎直向上的勻強電場中,一根不可伸長的絕緣細繩的一端系著一個帶電小球,另一端固定于O點,小球在豎直平面內做勻速圓周運動,最高點為a,最低點為b.不計空氣阻力,則不正確的是( 。
A.小球帶負電
B.電場力跟重力平衡
C.小球在從a點運動到b點的過程中,電勢能減小
D.小球在運動過程中機械能不守恒

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2.某質點以20m/s的初速度豎直向上運動,其加速度保持不變,經2s到達最高點,上升高度為20m,又經過2s回到出發(fā)點時,速度大小仍為20m/s,關于這一運動過程,下列說法中正確的是(  )
A.質點運動的加速度大小為10 m/s2,方向豎直向下
B.質點運動的加速度大小為10 m/s2,方向豎直向上
C.質點在這段時間內的平均速度大小為10 m/s
D.質點在這段時間內的平均速度大小為0

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12.如圖所示,A、B兩個平行金屬板充電后與電源斷開,B板接地,C、D是A、B兩板間的兩個點,以下說法錯誤的是( 。
A.A板不動,將B板豎直向下移動一小段距離,則C點電勢不變
B.A板不動,將B板豎直向下移動一小段距離,則C、D兩點間電勢差不變
C.B板不動,將A板豎直向上移動一小段距離,則C點電勢不變
D.B板不動,將A板豎直向上移動一小段距離,則C、D兩點間電勢差不變

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19.汽車以20m/s的速度做勻速直線運動,剎車后的加速度大小為4m/s2,那么剎車后 2s與剎車后6s汽車通過的路程比為( 。
A.16:25B.8:13C.2:3D.1:3

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16.物體從離地面180m高處做自由落體運動(g取10m/s2),則下列選項中不正確的是( 。
A.物體運動6s后落地
B.物體落地時的速度大小為60 m/s
C.物體在整個下落過程中的平均速度為20 m/s
D.物體在落地前最后1 s內的位移為55 m

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8.如圖所示,質量為m的物體放在斜面上,在斜面體以加速度a水平向右做勻加速直線運動的過程中,物體始終靜止在斜面上,物體受到斜面的摩擦力f和斜面的支持力N分別為(重力加速度為g)( 。
A.f=m(gsin θ+acos θ) N=m(gcos θ-asinθ)
B.f=m(gcos θ+asin θ) N=m(gsin θ-acos θ)
C.f=m(acos θ-gsin θ) N=m(gcos θ+asin θ)
D.f=m(asin θ-gcos θ) N=m(gsin θ+acos θ)

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