题目内容
20.(1)悬绳AC对蓝球的拉力大小;
(2)墙壁对蓝球的支持力大小.
分析 篮球受到重力G、悬绳AC的拉力T和墙壁的弹力N作用,作出篮球的受力示意图.根据平衡条件求解绳子对篮球的拉力大小及墙壁对圆球的支持力大小.
解答 解:(1)篮球受力如图:![]()
由几何关系,有:$tanθ=\frac{12.3}{16.4}=0.75$得,θ=37°
由 $cosθ=\frac{mg}{F_T}$得,${F_T}=\frac{mg}{cosθ}=\frac{0.6×10}{0.8}$N=7.5 N
(2)由 $tanθ=\frac{F_N}{mg}$得:
FN=mgtanθ=0.6×10×0.75N=4.5N
答:(1)悬绳AC对蓝球的拉力大小为7.5N;
(2)墙壁对篮球的支持力大小为4.5N.
点评 本题是简单的力平衡问题,关键是分析物体的受力情况,作出受力的示意图,要培养良好的作图习惯.
练习册系列答案
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10.
如图所示,正方形线框ABCD在有界匀强磁场边界MN上方某处处于静止状态,线框平面在纸面里,CD边平行于MN,CD到MN的距离为h,线框的质量为m,电阻为R,边长为L,线框共有N匝,匀强磁场磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里,磁场两边界MN、PQ水平,间距为H,H>L,由静止释放线框,线框在下落过程中始终保持竖直且CD边始终保持水平,CD边刚进入磁场时线框的加速度为零,AB边刚要出磁场时加速度也为零,则 ( )
| A. | CD离MN的距离为$\frac{{m}^{2}g{R}^{2}}{2{N}^{2}{B}^{4}{L}^{4}}$ | |
| B. | 线框进磁场的过程中通过线框某一导线横截面的电荷量为$\frac{NB{L}^{2}}{R}$ | |
| C. | 线框CD边刚出磁场时的速度大小为$\sqrt{\frac{{m}^{2}{g}^{2}{R}^{2}}{{N}^{4}{B}^{4}{L}^{4}}+gH}$ | |
| D. | 线框进磁场产生的焦耳热与出磁场产生的焦耳热之比为$\frac{L}{H}$ |
8.
如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩并静止在某一位置,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,则小球在上升过程中( )
| A. | 小球的动能一直增大 | |
| B. | 小球在离开弹簧时动能最大 | |
| C. | 小球动能最大时弹性势能为零 | |
| D. | 小球动能最大时,其所受弹力与重力大小相等 |
15.
一个质量为 0.5kg的物体由静止开始沿光滑斜面下滑,下滑到斜面底端后进入粗糙水平地面滑行,最后静止在水平地面上,整个运动过程的v-t图象如图所示.下列说法正确的是( )
| A. | 物体在斜面上受到的合力大小为5N | |
| B. | 物体在水平地面上受到的合力大小为2.5N | |
| C. | 物体与水平地面间的动摩擦因数为0.25 | |
| D. | 斜面的倾角为60° |
5.
如图所示,足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转.现将一个物体轻轻放在传送带底端,物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段匀速运动到传送带顶端.则下列说法中正确的是( )
| A. | 第一阶段和第二阶段摩擦力对物体都做正功 | |
| B. | 第一阶段摩擦力对物体做的功等于第一阶段物体动能的增加量 | |
| C. | 第二阶段摩擦力对物体做的功等于第二阶段物体动能的增加量 | |
| D. | 两个阶段摩擦力对物体所做的功等于物体动能的增加量 |
11.下列有关原子、原子核的有关问题的叙述不正确的是( )
| A. | γ射线是电磁波,它总是伴随着α衰变或β衰变而产生的 | |
| B. | 处于激发态的氢原子能够向比它低的任一能级跃迁发射出相应的光子 | |
| C. | 能够发生衰变的原子核,经过二个半衰期就会全部衰变成新的核 | |
| D. | 重核裂变与轻核聚变都会有质量亏损,所以都能释放出原子能 |