【题目】在水平面上放有一个物体,水平力F=10N作用于物体,现要在物体上施加一个力F′,使F与F′的合力沿OO′方向,OO′与F之间的夹角为37°,如图所示.(sin37°=0.6 cos37°=0.8)求:
⑴F′的最小值是多少?
⑵此条件下F与F′的合力F合的大小.
【答案】解:拉力F与力F′的合力方向沿OO′方向不变,F′的大小和方向,
根据三角定则和几何知识得知,当F′⊥OO′时,F′最小,
如图,
F′的最小值为 Fmin′=Fsin37°=10×0.6=6N
此时物体的合力大小为F合=Fcos37°=10×0.8=8N.
答:⑴F′的最小值是6N;
⑵此条件下F与F′的合力F合的大小是8N;
【解析】运用作图法,根据三角形定则分析F2在什么方向取得最小,并求出最小值,并由几何知识求出合力的大小.
【考点精析】本题主要考查了力的合成和力的分解的相关知识点,需要掌握求几个已知力的合力,叫做力的合成;共点的两个力(F 1 和F 2 )合力大小F的取值范围为:|F 1 -F 2 |≤F≤F 1 +F 2;求一个已知力的分力,叫做力的分解(力的分解与力的合成互为逆运算);在实际问题中,通常将已知力按力产生的实际作用效果分解;为方便某些问题的研究,在很多问题中都采用正交分解法才能正确解答此题.
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【题目】有关能量的转化和守恒定律,下列说法正确的是( )
A.只适用于机械能与内能的相互转化
B.只适用能量转化过程
C.“摩擦生热”是创造了热,它不符合能量守恒定律
D.根据能量守恒定律,字宇宙中的能量总和不变
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【题目】下面的实例中,机械能守恒的是( )
A.拉着木板沿光滑的斜面匀速上升B.飞行的箭射中一个气球
C.跳伞运动员张开伞以后,在空中匀速下降D.不计空气阻力小球在光滑的曲面上滑动
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【题目】电磁阻尼制动是一种利用电磁感应原理工作的新型制动方式,它的基本原理如图甲所示。水平面上固定一块铝板,当一竖直方向的条形磁铁在铝板上方几毫米高度上水平经过时,铝板内感应出的电流会对磁铁的运动产生阻碍作用。电磁阻尼制动是磁悬浮列车在高速运行时进行制动的一种方式,某研究所制成如图乙所示的车和轨道模型来定量模拟磁悬浮列车的制动过程。车厢下端安装有电磁铁系统,能在长为L1=0.6m , 宽L2=0.2m的矩形区域内产生竖直方向的匀强磁场,磁感应强度可随车速的减小而自动增大(由车内速度传感器控制),但最大不超过B1=2T,将铝板简化为长大于L1 , 宽也为L2的单匝矩形线圈,间隔铺设在轨道正中央,其间隔也为L2 , 每个线圈的电阻为R1=0.1Ω,导线粗细忽略不计。在某次实验中,模型车速度为v0=20m/s时,启动电磁铁系统开始制动,车立即以加速度a1=2m/s2做匀减速直线运动,当磁感应强度增加到B1时就保持不变,直到模型车停止运动。已知模型车的总质量为m1=36kg , 空气阻力不计。不考虑磁感应强度的变化引起的电磁感应现象以及线圈激发的磁场对电磁铁产生磁场的影响。
(1)电磁铁的磁感应强度达到最大时,模型车的速度v1为多大?
(2)模型车的制动距离为多大?
(3)某同学受到上述装置的启发,设计了进一步提高制动效果的方案如下,将电磁铁换成多个并在一起的永磁铁组,两个相邻的磁铁磁极的极性相反,且将线圈改为连续铺放,相邻线圈接触紧密但彼此绝缘,如图丙所示,若永磁铁激发的磁感应强度恒定为B2 , 模型车质量m1及开始减速的初速度v0均不变,试通过必要的公式分析这种设计在提高制动能力上的合理性。
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【题目】从运动学的角度分析,振动一定是一种________(选填“直线”、“曲线”、“匀速”或“变速”)运动;从能量的角度分析,波动是一种________(选填“产生”、“传递”或“消耗”)能量的过程.
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【题目】物块A、B的质量分别为m和2m,用轻弹簧连接后放在光滑的水平面上。对B施加向右的水平拉力F,稳定后A、B相对静止地在水平面上运动,此时弹簧长度为 ;若撤去拉力F,换成大小仍为F的水平推力向右推A,稳定后A、B相对静止地在水平面上运动,此时弹簧长度为 。则下列判断正确的是( )
A. 弹簧的原长为
B. 两种情况下稳定时弹簧的形变量相等
C. 两种情况下稳定时两物块的加速度不相等
D. 弹簧的劲度系数为
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【题目】如图,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一平面内做匀速圆周运动,则它们的( )
A. 周期不相同 B. 线速度的大小相等
C. 角速度的大小相等 D. 向心加速度的大小相等
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