题目内容
5.F1、F2是两个互相垂直的共点力,其中F1=4N,F2=3N.这两个力合力的大小为( )| A. | 2 N | B. | 3 N | C. | 5 N | D. | 15 N |
分析 F1、F2是两个互相垂直的共点力,根据矢量的合成法则,结合勾股定理直接计算即可.
解答 解:F1、F2是两个互相垂直的共点力,其中F1=4N,F2=3N.
依据矢量的合成法则,结合勾股定理,则有:两个力合力的大小F=$\sqrt{{F}_{1}^{2}+{F}_{2}^{2}}$=$\sqrt{{4}^{2}+{3}^{2}}$=5N,故C正确,ABD错误.
故选:C.
点评 考查矢量的合成法则的内容,注意当两力垂直时,可根据勾股定理直接计算,比较简单.
练习册系列答案
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15.一物体从某高度以初速度为V0=6m/s水平抛出,落地时速度大小为Vt=10m/s,则:它的运动时间为(g取10m/s2)( )
| A. | t=0.1s | B. | t=0.2s | C. | t=0.4s | D. | t=0.8s |
16.
在如图所示的磁场中有一个垂直于磁场方向放置的闭合圆环,现在将圆环从图示A位置水平向左移到B位置,穿过圆环的磁通量的变化情况是( )
| A. | 变小 | B. | 变大 | C. | 不变 | D. | 先变小后变大 |
13.
如图,空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场的上、下边界(虚线)均为水平面;纸面内磁场上方有一个正方形导线框abcd,其上、下两边均为磁场边界平行,边长小于磁场上、下边界的间距.若线框自由下落,从ab边进入磁场时开始,直至ab边到达磁场下边界为止,线框下落的速度大小可能( )
| A. | 始终减小 | B. | 始终不变 | C. | 始终增加 | D. | 先减小后增加 |
20.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面越高该卫星( )
| A. | 所受的万有引力越大 | B. | 运行的角速度越小 | ||
| C. | 运行的线速度越大 | D. | 运行的周期越小 |
4.
如图所示,在半径为R的半圆形区域内,有磁感应强度为B的垂直纸面向里的有界匀强磁场,PQM为圆内接三角形,且PM为圆的直径,三角形的各边由材料相同的细软弹性导线组成(不考虑导线中电流间的相互作用).设线圈的总电阻为r且不随形状改变,此时∠PMQ=37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.下列说法正确的是( )
| A. | 穿过线圈PQM中的磁通量大小为φ=0.96BR2 | |
| B. | 若磁场方向不变,只改变磁感应强度B的大小,且B=B0+kt(k为常数,k>0),则此时线圈中产生的感应电流大小为I=$\frac{0.96k{R}^{2}}{r}$ | |
| C. | 保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中不会产生焦耳热 | |
| D. | 保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中感应电流的方向先沿顺时针方向,后沿逆时针方向 |
8.如图为氢原子能级图,现有一群处于n=4激发态的氢原子,则这些原子( )

| A. | 能发出4种不同频率的光子 | |
| B. | 发出的光子最小能量是1.51 eV | |
| C. | 由n=4跃迁到n=3时发出的光子频率最高 | |
| D. | 由n=4跃迁到n=1时发出的光子能量最大 |
9.已知阿佛伽德罗常数为NA,某物质的摩尔质量为M(kg/mol),该物质的密度为ρ(kg/m3),则下列叙述中正确的是 ( )
| A. | 1kg该物质所含的分子个数是ρNA | B. | 1kg该物质所含的分子个数是$\frac{{N}_{A}}{M}$ | ||
| C. | 该物质1个分子的体积是$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$ | D. | 该物质1个分子的质量是$\frac{M}{{N}_{A}}$(kg) |