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12.将18N竖直向下的力F分解为两个力,其中一个分力F1沿水平向右,另一个分力F2与竖直方向偏左成300角,试求这两个分力的大小.(计算法或作图法均可)

分析 力的合成与分解都遵守平行四边形定则,根据平行四边形定则,做出图形即可求得分力的大小.

解答 解:根据平行四边形定则,已知一个分力沿水平方向,做出平行四边形如图所示,
由图形可知另一个分力F2的大小为F2=$\frac{F}{cos30°}$=12$\sqrt{3}$N
F1=Ftan30°=6$\sqrt{3}$ N.
答:这两个分力的大小分别为12$\sqrt{3}$N与6$\sqrt{3}$N.

点评 力的合成与分解都遵守平行四边形定则,合力可能大于分力的大小也可能小于分力的大小,这是矢量运算的特点.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.在垂直于纸面的匀强磁场中,静止的原子核衰变后,放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹如图中内切圆a、b所示.由图可以判定(  )
A.该核可能发生α衰变或β衰变
B.该核发生α衰变
C.反冲核的运动轨迹是b
D.带电粒子和反冲核在磁场中的绕行方向一定相反

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列说法正确的是(  )
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7.某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究“动能定理”,如图,他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平桌面上相距50.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器记录小车通过A、B时的速度大小.小车中可以放置砝码.
(1)实验主要步骤如下:
①测量小车和砝码以及拉力传感器的总质量和拉力传感器的总质量M1;把细线的一端固定在拉力传感器上另一端通过定滑轮与钩码相连;正确连接所需电路;
②将小车停在C点,小车和砝码以及拉力传感器的总质量,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力及小车通过A、B时的速度.
③在小车中增加砝码,或小车和砝码,重复②的操作.
(2)表1是他们测得的一组数据,其中M是M1与小车中砝码质量之和,|v22-v21|是两个速度传感器记录速度的平方差,可以据此计算出动能变化量△E,F是拉力传感器受到的拉力,W是F在A、B间所作的功.表格中△E3=0.600J,W3=0.610J.(结果保留三位有效数字)
表1 数据记录表
次数M/kg|v22-v21|/(m/s)2△E/JF/NW/J
10.5000.7600.1900.4000.200
20.5001.650.4130.8400.420
30.5002.40△E31.220W3
41.0002.401.202.4201.21
51.0002.841.422.8601.43

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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