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2.物体受到以下各组力作用时,可能处于平衡状态的是(  )
A.2N,5NB.3N,6N,8N
C.1N,6N,8N,14ND.2N,5N,7N,15N,31N

分析 三力平衡时,三力可以组成首尾相连的三角形,故要是三力的合力为零,必须保证任意两个力的之和大于等于第三个力,任意两个力的之差小于等于第三个力,根据以上知识逐一判断即可.

解答 解:A、两个力的合力在3N--7N之间,故两个力的合力不可能为零,故A选项错误;
B、3N和6N之间合力的最大值为9N,最小值为3N,8N的力在3N--9N之间,故这三个力的合力可能为零,故B选项正确;
C、1N和6N的合力在5N--7N之间,8N和14N的合力在6N--22N之间,故这四个力的合力可能为零,故C选项正确;
D、2N和5N力的合力在3N--7N之间,7N和15N的力在8N和22N之间,以上四个力的合力在1N--29N之间,它们的合力与31N的合力不可能为零,故D选项错误.
故选:BC.

点评 本题考查了力的平衡问题,要是三力平衡,即三力的合力为零,必须保证任意两个力的之和大于等于第三个力,任意两个力的之差小于等于第三个力,涉及三个以上的力时,可先化为三个力再比较,这是解答此题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示的匀质导体环的直径方向上有两接线柱A,B,一小磁针放在导体环的圆心处静止,其中黑色的代表N极.现在将导体环上的两接线柱接在电源的两端,在环中形成如图方向的电流,则下列说法正确的(  )
A.小磁针的N极垂直纸面向里转动B.小磁针的N极垂直纸面向外转动
C.小磁针仍静止不动D.不能确定小磁针的运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.一船在静水中的速度为3m/s,要渡过宽度为80m,水流的速度为4m/s的河流,下列说法正确的是(  )
A.因为船速小于水速,所以船不能渡过此河
B.因为船速小于水速,所以船不能行驶到正对岸
C.船渡河的最短时间一定为20 s
D.船相对河岸的速度大小一定为5 m/s

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10.07年10月24日,我国成功发射了“嫦娥一号”探月卫星,11月5日进入月球轨道后,经历3次轨道调整,进入工作轨道.若卫星在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则(  )
A.月球的质量与地球的质量之比$\frac{{{G}_{1}{R}_{2}}^{2}}{{{{G}_{2}R}_{1}}^{2}}$
B.月球表面处的重力加速度g为$\frac{{G}_{2}}{{G}_{1}}$g
C.月球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{2}}{{G}_{2}{R}_{1}}}$
D.卫星在距月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期T为2π$\sqrt{\frac{{R}_{2}{G}_{1}}{{gG}_{2}}}$

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17.如图所示,物体在恒定作用力下从A点由静止开始沿光滑水平轨道AB做匀加速运动,BC是半径为R的光滑半圆形轨道并与AB相切,若物体运动至B点时撤去恒力作用,则它沿圆形轨道BC到达C点恰好能不脱离轨道,并最终正好落到A点.重力加速度取10m/s2,下列说法正确的是(  )
A.物体到达C点的速度大小为$\sqrt{2gR}$
B.物体到达C点的速度大小为$\frac{\sqrt{2gR}}{2}$
C.物体在AB段运动的加速度大小必须为25m/s2
D.物体在AB段运动的加速度大小必须为12.5m/s2

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7.下列关于火车转弯的说法中正确的是(  )
A.火车转弯做匀速圆周运动的向心力是轨道的支持力提供的
B.火车转弯和汽车转弯向心力的来源是一样的
C.火车转弯时只要速度合适火车车轮与轨道间可以没有侧向挤压力
D.火车转弯时速度只能等于设计速度,否则会侧向滑出轨道

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图甲所示,质量为m=5kg的物体置于倾角为θ=30°的固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的恒定拉力F,t1=2s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示,试求:(g=9.8m/s2

(1)拉力F的大小和物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)t=8s时刻物体的速度v的大小;
(3)物体在8s内的位移x的大小.

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16.水平轨道AB,在B点处与半径R=100m的光滑弧形轨道BC相切,一个质量为M=1.0kg的木块以v0=1m/s的水平速度从B点冲上弧形轨道,如图所示.已知木块与该水平轨道AB的动摩擦因数μ=0.5(g取10m/s2).试求:
(1)木块从冲上弧形轨道的高度;
(2)木块在水平面上运动的时间;
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17.为进一步获取月球的相关数据,我国已成功地进行了“嫦娥三号”的发射和落月任务.该卫星在月球上空绕月球做匀速圆周运动时,经过时间t,卫星行程为s,卫星与月球中心连线扫过的角度是θ弧度,万有引力常量为G,则可推知(  )
A.月球的半径为$\frac{s}{θ}$
B.月球的质量为$\frac{{s}^{3}}{Gθ{t}^{2}}$
C.月球的密度为$\frac{3{θ}^{2}}{4πG{t}^{2}}$
D.若该卫星距月球表面的高度变大,其绕月球运动的线速度变大

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