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2.某同学在做引体向上时,两臂伸直对称吊在单杠上,两臂夹角为60°,已知该同学的体重为60kg,则两只手臂的拉力分别是(  )(g取10m/s2
A.300NB.200$\sqrt{3}$NC.100ND.600N

分析 某同学作引体向上运动时,处于如图的平衡状态,对该同学受力分析后应用平衡条件列式分析即可.

解答 解:对该同学受力分析如图:
因为手臂和单杠的夹角均为60°,所以平行四边形为矩形,又两个手臂上的力大小相等,所以这个矩形为菱形
对角线为:600N,根据力的平行四边形定则,
可知每只手臂的拉力为:200$\sqrt{3}$ N
故选:B.

点评 此题是一个理论联系实际生活的例子,本质还是考查平衡问题,通过受力分析利用平衡条件列式求解即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.电子扩束装置由电子加速器、偏转电场和偏转磁场组成.偏转电场由加了电压的相距为d的两块水平平行放置的导体板形成,匀强磁场的左边界与偏转电场的右边界相距为s,如图甲所示.大量电子(其重力不计)由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场.当两板不带电时,这些电子通过两板之间的时间为2t0,当在两板间加如图乙所示的周期为2t0、幅值恒为U0的电压时,所有电子均从两板间通过,进入水平宽度为l,竖直宽度足够大的匀强磁场中,最后通过匀强磁场打在竖直放置的荧光屏上.问:

(1)电子在刚穿出两板之间时的最大侧向位移与最小侧向位移之比为多少?
(2)要使侧向位移最大的电子能垂直打在荧光屏上,匀强磁场的磁感应强度为多少?
(3)在满足第(2)问的情况下,打在荧光屏上的电子束的宽度为多少?(已知电子的质量为m、电荷量为e)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=1:10,副线圈与阻值R=20Ω的电阻相连,原线圈两端所加的电压u=20$\sqrt{2}$sin20πt(V),则(  )
A.交流电压表的示数为20$\sqrt{2}$VB.副线圈输出交流电的频率为50Hz
C.电阻R上消耗的电功率为2kWD.副线圈中电流的最大值为1 A

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻Rx,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上.
a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆
b.档的零刻度,断开两表笔
b.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔
c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1k
d.旋转S使其尖端对准欧姆档×100
e.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔
caeb.
根据如图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为30kΩ.
(2)下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中正确的是ABC
(A)测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量
(B)测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果
(C)测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
(D)测量阻值不同的电阻时都必须重新调零.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.与磁场方向垂直的通电直导线受到的磁场作用力的大小是F=BIL,磁场作用力的方向是(  )
A.跟电流方向垂直,跟磁场方向垂直B.跟电流方向垂直,跟磁场方向平行
C.跟电流方向平行,跟磁场方向垂直D.跟磁场方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.升降机的地板上放着重为G的货物,当升降机的地板对物体的支持力大小为G的1.2倍时,升降机的运动情况可能是(  )
A.以大小为a=0.2g的加速度向上匀加速运动
B.以大小为a=0.2g的加速度向上匀减速运动
C.以大小为a=0.2g的加速度向下匀加速运动
D.以大小为a=0.2g的加速度向下匀减速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列过程中,没有利用电磁波的是(  )
A.通过卫星转播,世界各地的观众同时看到奥运会比赛
B.电冰箱冷冻食物
C.移动电话通话
D.雷达发现飞机

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.我国的“天链一号”星是地球同步轨道卫星,可为载人航天器及中低轨道卫星提供数据通讯.如图为“天链一号“星a、赤道平面内的低轨道卫星 b、地球的位置关系示意图,O为地心,地球相对卫星a、b的张角分别为θ1和θ2(θ2图中未标出),卫星a的轨道半径是b的4倍.已知卫星a、b绕地球同向运行,卫星a的周期为T,在运行过程中由于地球的遮挡,卫星b会进入与卫星 a通讯的盲区.卫星间的通讯信号视为沿直线传播,信号传输时间可忽略.下列分析正确的是(  )
A.张角θ1和θ2满足sinθ2=4sinθ1
B.卫星b星的周期为$\frac{T}{4}$
C.卫星b每次在盲区运行的时间为$\frac{{θ}_{1}+{θ}_{2}}{14π}$T
D.卫星b每次在盲区运行的时间为$\frac{{θ}_{1}+{θ}_{2}}{16π}$T

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示是某公园中的一项游乐设施,半径为R=2.5m、r=1.5m的两圆形轨道甲和乙安装在同一竖直平面内,两轨道之间由一条水平轨道CD相连,现让可视为质点的质量为10kg的无动力小滑车从A点由静止释放,刚好可以滑过甲轨道后经过CD段又滑上乙轨道后离开两圆形轨道,然后从水平轨道飞入水池内,水面离水平轨道的高度h=5m,所有轨道均光滑,g=10m/s2
(1)求小球到甲轨道最高点时的速度v.
(2)求小球到乙轨道最高点时对乙轨道的压力.
(3)若在水池中MN范围放上安全气垫(气垫厚度不计),水面上的B点在水平轨道边缘正下方,且BM=10m,BN=15m;要使小滑车能通过圆形轨道并安全到达气垫上,则小滑车起始点A距水平轨道的高度该如何设计?

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