题目内容
8.分析 以B点为研究对象,分析受力情况,作出受力图,由平衡条件求得.
解答 解:B点受到竖直向下的拉力F1=5N、向右的铅笔的支持力F2和沿BC绳向上的绳的拉力F3的作用,如图所示:![]()
B点处于平衡状态,它所受的这三个力的合力为0,这三个力在任何方向的分矢量之和一定为0;
水平方向:F2-F3cos30°=0
竖直方向:F1-F3sin30°=0
解得:${F_3}=\frac{F_1}{sin30°}=10N$
${F_2}=\frac{F_1}{tan30°}=5\sqrt{3}N$
答:铅笔对手掌的压力大小为5$\sqrt{3}$N,方向水平向左;绳对手指的拉力大小为10N,方向沿BC绳向下.
点评 解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用共点力平衡以及正交分解法进行求解.
练习册系列答案
相关题目
18.下列说法正确的是( )
| A. | 水蒸气饱和后,不会再有水分子从水面飞出来 | |
| B. | 未饱和汽的压强一定小于饱和汽的压强 | |
| C. | 环境温度越高,水的饱和汽压越大 | |
| D. | 相对温度越小,人就会感觉越潮湿 |
19.
如图所示,水平放置的两个正对的带电金属板MN、PQ间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B.在a点由静止释放一带正电的微粒,释放后微粒沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c点是曲线上离MN板最远的点.已知微粒的质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,不计微粒所受空气阻力,则下列说法中正确的是( )
| A. | 微粒在a点时加速度方向竖直向下 | |
| B. | 微粒在c点时电势能最大 | |
| C. | 微粒运动过程中的最大速率为$\frac{mg+qE}{qB}$ | |
| D. | 微粒到达b点后将沿原路径返回a点 |
3.飞机起飞时,其竖直方向的速度随时间变化的规律如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 飞机经5min达到最高点 | B. | 飞机经15min达到最高点 | ||
| C. | 飞机飞行的最大高度为75m | D. | 飞机飞行的最大高度为4500m |
13.下列能源中,属于常规能源的是( )
| A. | 风力资源 | B. | 煤炭资源 | C. | 太阳能 | D. | 核能 |
20.某正弦交流电通过一阻值为20Ω的电阻,2s内产生的电热为40J,则( )
| A. | 此交流电的电流强度的有效值为1A,最大值为$\sqrt{2}$A | |
| B. | 此交流电的电流强度的有效值为$\sqrt{2}$A,最大值为4A | |
| C. | 电阻两端的交流电电压的有效值为20$\sqrt{2}$V,最大值为40 V | |
| D. | 电阻两端的交流电电压的有效值为40V,最大值为40$\sqrt{2}$V |
17.物理学中,力的分解、平均速度、总电阻所蕴含的共同的科学思想是( )
| A. | 比值定义 | B. | 等效替代 | C. | 控制变量 | D. | 理想模型 |
18.
手摇发电机产生的正弦交流电经变压器给灯泡L供电,其电路如图.当线圈以角速度ω匀速转动时,电压表示数为U,灯泡正常发光.已知发电机线圈的电阻为r,灯泡正常发光时的电阻为R,其它电阻可忽略,变压器原线圈与副线圈的匝数比为k,变压器可视为理想变压器.则( )
| A. | 灯泡的额定电压为$\frac{U}{k}$ | |
| B. | 灯泡的额定功率为$\frac{{k}^{2}{U}^{2}}{R}$ | |
| C. | 发电机的线圈中产生的电动势最大值为$\frac{\sqrt{2}(R+r)}{R}$U | |
| D. | 从中性面开始计时,原线圈输入电压的瞬时值表达式为u=$\sqrt{2}$Usinωt |