例题4.如图1-17所示.重G的光滑小球静止在固定斜面和竖直挡板之间.若挡板逆时针缓慢转到水平位置.在该过程中.斜面和挡板对小球的弹力的大小F1.F2各如何变化?解析:由于挡板是缓慢转动的.可以认为每个时刻小球都处于静止状态.因此所受合力为零.应用三角形定则.G.F1.F2三个矢量应组成封闭三角形.其中G的大小.方向始终保持不变,F1的方向不变,F2的起点在G的终点处.而终点必须在F1所在的直线上.由作图1-18可知.挡板逆时针转动90°过程.F2矢量也逆时针转动90°.因此F1逐渐变小.F2先变小后变大.(当F2⊥F1.即挡板与斜面垂直时.F2最小)反思:这类平衡问题是一个物体受到三个力而平衡.这三个力的特点:其中一个力的大小和方向是确定的.另一个力方向始终不改变.第三个力的大小和方向都可改变.运用图解法处理问题.显得直观.简捷.思路明了.有助于提高思维能力.简化解题过程. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图1-17所示,重G的光滑小球静止在固定斜面和竖直挡板之间。若挡板逆时针缓慢转到水平位置,在该过程中,斜面和挡板对小球的弹力的大小F1F2各如何变化?

查看答案和解析>>

在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图1-17所示,当磁场的磁感应强度B随时间t如图1-18变化时,图1-19中正确表示线圈中感应电动势E变化的是(    )

          

图1-17                     图1-18

图1-19

查看答案和解析>>

如图1所示,重G的光滑小球静止在固定斜面和竖直挡板之间.若挡板逆时针缓慢转到水平位置,在该过程中,斜面和挡板对小球的弹力的大小F1、F2各如何变化?

查看答案和解析>>

(1)将一单摆装置竖直悬于某一深度为h(未知)且开口向下的固定小筒中(单摆的下部分露出筒外),如图1甲所示.将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆摆动过程中悬线不会碰到筒壁.如果本实验的长度测量工具只能测量出筒下端口到摆球球心之间的距离l,并通过改变l而测出对应的摆动周期T,再以T2为纵轴、l为横轴,作出T2-l图象,则可以由此图象得出小筒的深度h和当地的重力加速度g.
①、如果实验中所得到的T2-l图象如图1乙所示,那么对应的图象应该是a、b、c中的
 

②、由图象可知,小筒的深度h=
 
m;当地重力加速度g=
 
m/s2
精英家教网
(2)用一段长为80cm的金属丝做“测定金属的电阻率”的实验.
①用多用表粗测电阻丝的电阻,结果如图2所示,由此可知电阻丝电阻的测量值约为
 
Ω.
②用螺旋测微器测量金属丝的直径,结果如图3所示,由此可知金属丝直径的测量结果为
 
mm.
③在用电压表和电流表测金属丝的电阻时,提供下列供选择的器材:
A.直流电源(电动势约为4.5V,内阻很小)
B.电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)
C.电压表(量程0~15V,内阻约15kΩ)
D.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
E.电流表(量程0~3A,内阻约0.025Ω)
F.滑动变阻器(阻值范围0~15Ω,最大允许电流1A)
G.滑动变阻器(阻值范围0~200Ω,最大允许电流2A)
H.开关、导线.
要求有较高的测量精度,并能测得多组数据,在供选择的器材中,电流表应选择
 
,电压表应选择
 
,滑动变阻器应选择
 
.(填字母代号)
④根据上面选择的器材,完成图4中实验电路的连接.

查看答案和解析>>

如图1—17所示,小球从倾角为370的斜面底端的正上方以15 m/s的速度水平抛出,飞行一段时间后,恰好垂直撞在斜面上,取g = 10 m/s2。求:(1)小球在空中飞行的时间为多少?(2)抛出点距斜面底端的高度为多少?

 

查看答案和解析>>

一、选择题(本题共10小题,每题4分,共40分)

1.解析:当θ较小时物块与木板间的摩擦力为静摩擦力,摩擦力大小与物块重力沿板方向的分力大小相等,其大小为:,按正弦规律变化;当θ较大时物块与木板间的摩擦力为滑动摩擦力,摩擦力大小为:,按余弦规律变化,故选B.答案:B

2.解析:物体缓慢下降过程中,细绳与竖直方向的夹角θ不断减小,可把这种状态推到无限小,即细绳与竖直方向的夹角为零;由平衡条件可知时,,所以物体缓慢下降过程中,F逐渐减小,Ff逐渐减小。故选D。

3. 解析: 由于二者间的电场力是作用力与反用力,若以

B为研究对象,绝缘手柄对B球的作用力未知,陷入困境,

因此以A为研究对象。设A带电量为q,B带电量为Q,

AB间距离为a,OB间距离为h ,由库仑定律得

,由三角形OAB得,以B球为研究对象,

受力如图3所示,由平衡条件得,由以上三式

所以,故正确选项为D。

4.解析:设两三角形滑块的质量均为m,对整体有:

滑块B受力如图所示,则对B有:

可解得: 

5.解析:在增加重力时,不知哪根绳子先断.故我们选择O点为研究对象,先假设OA不会被拉断,OB绳上的拉力先达最大值,则:,由拉密定理得:

解得:,OA将被拉断.前面假设不成立.

再假设OA绳子拉力先达最大值,,此时,由拉密定理得:

解得:,故OB将不会断.

此时,,故悬挂重物的重力最多只能为,所以C正确,答案C。

6.解析:物体受力平衡时,无论如何建立直角坐标系,两个方向上的合力均为零。若以OA和垂直于OA方向建立坐标系,可以看出该力沿F1方向,A物体不能平衡;以水平和竖直方向建立坐标系,F4不能平衡。因此选BC,答案:BC

7.解析:由平衡知识可得,绳中拉力FT的大小不变,总等于物A的重力;假设汽车在滑轮的正下方,则绳中拉力FT的水平分量为零,此时汽车对地面的压力FN最小,汽车受到的水平向右的的摩擦力Ff为零;当汽车距滑轮下方为无穷远处时,绳中拉力FT的竖直分量为零,汽车对地面的压力FN最大,汽车受到的水平向右的的摩擦力Ff最大,故选B.答案:B

8.解析:本题“滤速器”即速度选择器,工作条件是电场力与洛仑兹力平衡,即qvB=qE,所以v=E/B。显然“滤速器”只滤“速”,与粒子电性无关,故可假设粒子电性为正,若a板电势较高,则电场力方向指向b板,洛仑兹力应指向a板方可满足条件,由左手定则可得选项A是正确的;若a板电势较低,同理可得选项D是正确的。答案:AD。

9.解析:若AB逆时针旋转,则A对皮带的静摩擦力向左、B对皮带的静摩擦力向右才能将上方皮带拉紧,因此皮带相对A轮有向右运动趋势,A为从动轮,B正确;同理,D项正确。答案:BD。

10.D解析:对物体受力分析,作出力的矢量三角形,就可解答。

二、填空和实验题

11.Mg    将第2、3块砖看成一个整体。由于对称性,第1、4块砖对2、3整体的摩擦力必定相同,且二者之和等于2、3整体的重力。所以第2与第1块砖的摩擦力大小为mg

12.微粒在重力、电场力和洛仑兹力作用下处于平衡状态,受力分析如图,可知,

          

得电场强度,磁感应强度

13.探究一个规律不应该只用特殊的来代替一般。所以本实验中两个分力的大小应不相等,所以橡皮条也就不在两绳夹角的平分线上,而两绳的长度可以不等。所以A、B不对。实验要求作用的效果要相同,因此O点的位置不能变动。因此D不对。实验中合力的大小应是量出来而不是算出来的,所以F不对。答案:C。

14.(1)因纸质量较小,两者间摩擦力也小,不易测量。纸贴在木板上,可增大正压力,从而增大滑动摩擦力,便于测量。

(2)①参考方案:只要将测力计的一端与木块A相连接,测力计的另一端与墙壁或竖直挡板之类的固定物相连.用手通过轻绳拉动木板B,读出并记下测力计的读数F,测出木块A的质量m.

③弹簧测力计

三、计算题

15.解:当水平拉力F=0时,轻绳处于竖直位置时,绳子张力最小T1=G

  当水平拉力F2G时,绳子张力最大

  因此轻绳的张力范围是G≤≤

  (2)设在某位置球处于平衡位置由平衡条件得

  所以 ,得图象如图所示。

16.解析:(1)当S接1时,棒刚好静止,则MN所受的安培力方向竖直向上,由左手定则可知,磁场的方向垂直纸面向里。

(2)设导轨的间距为L,MN棒的的质量为m。当S接1时,导体棒刚好静止,则

mg=

设最终稳定时MN的速率为v,则

    BI’L=mg   而    解得:m2/s

 17.解析: 因为环2的半径为环3的2倍,环2的周长为环3的2倍,三环又是用同种金属丝制成的,所以环2的质量为环3的2倍。设m为环3的质量,那么三根绳承担的力为3mg,于是,环1与环3之间每根绳的张力FT1=mg。没有摩擦,绳的重量不计,故每根绳子沿其整个长度上的张力是相同的(如图所示)FT1= FT2=mg。

对环3,平衡时有:3FT1-mg-3 FT2cosα=0,

由此

环2中心与环3中心之距离:

18.解析:热钢板靠滚子的摩擦力进入滚子之间,根据摩擦力和压力的关系,便可推知钢板的厚度

以钢板和滚子接触的部分为研究对象,其受力情况如图所示,钢板能进入滚子之间,则在水平方向有: (式中),所以由两式可得:μ≥tanθ

设滚子的半径为R,再由图中的几何关系可得

,将此式代入得b≤(d+a)- 代入数据得b≤0.75cm

即钢板在滚子间匀速移动时,钢板进入流子前厚度的最大值为0.75cm.

 

 

 


同步练习册答案