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【题目】如图在三角架的B点悬挂一个定滑轮,人用它匀速地提起重物,重物质量为m=30kg,人的质量为M=50kg,求:

(1)此时人对地面的压力是多大?
(2)支架的斜杆BC、横杆AB所受的力各是多大?(绳子和滑轮的质量、绳子和滑轮的摩擦及杆的自重忽略不计,g取10m/s2

【答案】
(1)解:对重物:人匀速地提起重物,所以重物处于平衡状态,由二力平衡可得绳子上的拉力T=mg

对人:人受竖直向下的重力和竖直向上的支持力和绳子的拉力T,故支持力N=Mg﹣T=Mg﹣mg,代入数据得:N=200N

答:此时人对地面的压力是200N;


(2)解:对B点受力分析如图:

由平衡条件得:F′=F=2T

由三角函数:cos30°=

解得:FBC= N

N

答:支架的斜杆BC、横杆AB所受的力各是400 N和200 N


【解析】正确判断出B点所受的力是接着往后面做的关键。再做出平行四边形即可根据几何知识求解。

练习册系列答案
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【题目】一个同学蹲在体重计上称体重,当该同学静止时体重计示数为460N.现在该同学突然起立,则从开始起立到静止站直全过程中体重计的示数( )

A.一直大于460N
B.一直小于460N
C.先是大于460N后小于460N,最后等于460N
D.先是小于460N后大于460N,最后等于460N

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处.现用大小F=30N的水平拉力拉此物体,经t0=2s拉至B处.已知A、B间距L=20m,求:

(1)物体与地面间的动摩擦因数μ;
(2)为了使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求力F作用的最短时间t;
(3)有些同学觉得:要使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,力F的大小和最短作用时间t之间存在一定的关系.例如甲同学猜想:力F越大,所用时间t越短.请你用所学物理知识找到F﹣t之间定量的关系.

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【题目】如图所示,变压器为理想变压器,交流电源的电压不变,L1、L2是完全相同的灯泡,V1、V2和A1、A2为理想电表,导线电阻不计.当开关S由闭合变为断开后,则( )

A.A1示数变小
B.A2示数变小
C.V2示数变小
D.V1示数变小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在水平地面上有一小车,车上固定一竖直的轻杆,在其最高点再固定另一轻杆,轻杆的末端再拴接一质量为m的小球,且两轻杆间的夹角为θ.重力加速度为g.当小车沿水平地面向左以加速度a做匀加速直线运动时,下列说法正确的是( )

A.轻杆对小球的弹力一定沿倾斜着的轻杆
B.轻杆对小球的弹力不一定沿倾斜着的轻杆
C.轻杆对小球弹力的大小为
D.轻杆对小球弹力的大小为m

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【题目】如图所示是一列简谐横波在t=0时刻的波形图像,已知这列波沿x轴正方向传播,波速为20m/s.P是离原点为2m处的一个质点,则在t=0.17s时刻,P的( )

A.速度和加速度都沿﹣y方向
B.速度沿+y方向,加速度沿﹣y方向
C.速度和加速度都正在增大
D.速度正在增大,加速度正在减小

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【题目】火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知( )
A.太阳位于木星运行轨道的中心
B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等
C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方
D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积

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【题目】根据麦克斯韦的电磁场理论,下列说法正确的是(

A.变化的电场一定能产生磁场

B.变化的磁场一定能产生变化的电场

C.恒定的电场一定能产生恒定的磁场

D.恒定的磁场一定能产生恒定的电场

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【题目】如图所示,CD左侧存在场强大小E= ,方向水平向左的匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的光滑绝缘小球,从底边BC长为L、倾角53°的光滑直角三角形斜面顶端A点由静止开始下滑,运动到斜面底端C点后进入一光滑竖直半圆形细圆管内(C处为一小段长度可忽略的光滑圆弧,圆管内径略大于小球直径,半圆直径CD在竖直线上),恰能到达细圆管最高点D点,随后从D点离开后落回斜面上某点P.(重力加速度为g,sin53°=0.8,Cos53°=0.6)求:

(1)小球到达C点时的速度;
(2)小球从D点运动到P点的时间t.

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