题目内容
7.作用在同一点上互成角度的两个力,它们的大小分别是9N和12N,当它们之间的夹角变化时,合力也发生变化,其中合力的最小值是3N,当两个力的夹角为90°时,合力的大小是15N.分析 两力合成时,合力随夹角的增大而减小,当夹角为零时合力最大,夹角180°时合力最小,合力范围为:|F1+F2|≥F≥|F1-F2|.
解答 解:当夹角为零时合力最大,最大值为F1+F2=21N;
当夹角180°时合力最小,最小值为F1-F2=3N;
解得:F1=12N;F2=9N;
当夹角为90°时,合力的大小为$\sqrt{1{2}^{2}+{9}^{2}}$=15N;
故答案为:3;15.
点评 本题关键根据平行四边形定则得出合力的范围:|F1+F2|≥F≥|F1-F2|.
练习册系列答案
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7.
如图所示为一汽车在平直的公路上,由静止开始运动的速度图象,汽车所受阻力恒定.图中OA为一段直线,AB为一段曲线,BC为一平行于时间轴的直线,则( )
| A. | OA段汽车发动机的功率是恒定的 | B. | OA段汽车发动机的牵引力是恒定的 | ||
| C. | AB段汽车发动机的牵引力是变化的 | D. | BC段汽车发动机的功率是恒定的 |
8.
如图所示为一做斜抛运动的小球的轨迹示意图,不计空气阻力,已知小球由A到B的时间与由B到C的时间相等,则下列判断正确的是( )
| A. | 小球在A、B、C三点的加速度不同 | |
| B. | 小球在A、B、C三点的速度变化率相同 | |
| C. | 两段时间内该小球的速度变化量相等 | |
| D. | 两短时间内该小球的速度变化量不等 |
15.
如图所示,一个质量为m、带电荷量为+q的物体处于场强按E=k t规律(k为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与绝缘竖直墙壁间的动摩擦因数为μ,当t=0时,物体由静止释放.若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是( )
| A. | 物体开始运动后加速度先增加后保持不变 | |
| B. | 物体开始运动后动能先增大后减小 | |
| C. | 当摩擦力大小等于物体所受重力时,物体运动速度可能最大也可能最小 | |
| D. | 经过时间t=$\frac{mg}{kq}$,物体在竖直墙壁上的位移达最大值 |
12.
我国未来将建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站.如图所示,关闭发动机的航天飞机在月球引力作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并将在椭圆的近月点B处与空间站对接.已知空间站绕月轨道为r,周期为T,万有引力常量为G,月球的半径为R,那么以下选项正确的是( )
| A. | 航天飞机到达B处由椭圆轨道进入空间站轨道时必须加速 | |
| B. | 航天飞机正在由A处加速飞向B处 | |
| C. | 月球的质量为M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
| D. | 月球的第一宇宙速度为v=$\frac{2πr}{T}$ |
19.
如图所示,水平地面上不同位置的三个物体沿三条不同的路径抛出,最终落在同一点,三条路径的最高点是等高的,若忽略空气阻力的影响,下列说法正确的是( )
| A. | 沿路径1抛出的物体落地的速率最大 | |
| B. | 沿路径3抛出的物体在空中运动的时间最长 | |
| C. | 沿路径3抛出的物体初速度的竖直分量最大 | |
| D. | 三个物体抛出时初速度的水平分量相等 |
17.
在电子线路中,经天线接收下来的电信号既有高频成分又有低频成分,需要把低频成分和高频成分分开,只让低频成分输送到下一级,可以采用如图所示的电路,其中a、b应选择的元件是( )
| A. | a是电容较大的电容器,b是低频扼流圈 | |
| B. | a是电容较大的电容器,b是高频扼流圈 | |
| C. | a是电容很小的电容器,b是低频扼流圈 | |
| D. | a是电容很小的电容器,b是高频扼流圈 |