题目内容
18.某同学认为:以A点为研究对象,A点的受力情况如图所示,作出绳AB、AC对A点拉力FB、FC的合力如图1所示,由于A点处于平衡状态,所以其合力的大小与等于物体重力的大小.
他的解题过程如下:
由图2中阴影三角形与三角形ADB相似,可知:$\frac{G}{AD}=\frac{F_B}{AB}$,所以G=$\frac{AD}{AB}{F_B}$,Gmax=$\frac{AD}{AB}F$=$\frac{30}{50}$×200=120N.
你认为该同学的解题过程是否正确?如不正确,请说出理由,并写出正确的解题过程.
分析 以物体为研究对象,分析受力情况:重力和两根绳子的拉力,根据平衡条件可知,两根绳子拉力的合力一定,当绳子拉力越大,当绳子的拉力达到最大时,重力最大.
解答 解:该同学的解题过程不正确,
根据平衡条件和由图2中阴影三角形与三角形ADB相似,可知:$\frac{\frac{G}{2}}{AD}$=$\frac{{F}_{B}}{AB}$,
所以G=2$\frac{AD}{AB}{F_B}$,
Gmax=2$\frac{AD}{AB}$F=2×$\frac{30}{50}$×200=240N
答:该同学的解题过程不正确,悬挂物的重力最大是240N.
点评 本题是物体平衡中临界问题,抓住临界条件是关键.对于绳子的长度,往往根据几何知识求解.
练习册系列答案
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9.
如图所示,质量为m、电荷量为e的质子以某一初速度从坐标原点O沿x轴正方向进入场区,若场区仅存在平行于y轴向上的匀强电场时,质子通过P(d,d)点时的动能为5Ek;若场区仅存在垂直于xOy平面的匀强磁场时,质子也能通过P点.不计质子的重力.设上述匀强电场的电场强度大小为E、匀强磁场的磁感应强度大小为B,则下列说法中正确的是( )
| A. | E=$\frac{3{E}_{k}}{ed}$ | B. | E=$\frac{5{E}_{k}}{ed}$ | C. | B=$\frac{{\sqrt{2m{E_K}}}}{ed}$ | D. | B=$\frac{\sqrt{10mEk}}{ed}$ |
6.下列各图分别表示的是某一物体运动情况或所受合外力的情况.其中(甲)图是位移-时间图象;(乙)图是速度-时间图象;(丙)图是加速度-时间图象;(丁)图是所受合外力F随时间变化的图象.四幅图的图线都是直线,从图中可以判断出( )

| A. | 甲图中,物体受到恒定的合外力作用 | |
| B. | 乙图中,物体受到的合外力越来越大 | |
| C. | 丙图中,物体的速度一定越来越大 | |
| D. | 丁图中,物体的加速度越来越大 |
3.物体以速度v匀速通过直线上的A、B两点间,需时为t.现在物体从A点由静止出发,匀加速(加速度大小为a1)到某一最大速度Vm后立即作匀减速运动(加速度大小为a2)至B点停下,历时仍为t,则物体的( )
| A. | Vm 只能为2v,但a1、a2必须为定值 | |
| B. | Vm 可为许多值,与a1、a2的大小有关 | |
| C. | a1、a2的值必须是一定的 | |
| D. | a1、a2必须满足$\frac{{{a_1}•{a_2}}}{{{a_1}+{a_2}}}=\frac{2v}{t}$ |
10.在空中从某一高度相隔t0s先后释放两个相同的小球甲和乙,不计空气阻力,它们运动过程中( )
| A. | 甲、乙两球距离始终保持不变,甲、乙两球速度之差保持不变 | |
| B. | 甲、乙两球距离越来越大,速度之差也越来越大 | |
| C. | 甲、乙两球距离变大,速度之差保持不变 | |
| D. | 两球距离保持不变,速度之差为零 |
7.物体从静止开始做匀加速直线运动,第2s内通过的位移是3m,则下列说法中正确的是( )
| A. | 第1s内的位移1m | B. | 第3s内的平均速度是3m/s | ||
| C. | 物体的加速度是6m/s2 | D. | 前3s内的位移是9m |