题目内容
17.斜面受到A、B两个小球的压力大小之比为$\frac{1}{cosθ}$.
分析 对第一个图中的小球受力分析,根据共点力的平衡条件可得出挡板和斜面受到小球的压力大小,再对第二个小球受力分析可得出挡板和斜面受到小球的压力大小,从而求出大小之比.
解答
解:如图1所示,根据球的重力作用效果,是同时挤压斜面和挡板,故确定重力的两个分力方向分别垂直斜面和挡板.
${G}_{1}=\frac{G}{cosθ}$,
G2=Gtanθ
如图2所示,斜面受到的压力大小为:
G′1=Gcosθ,
G′2=Gsinθ
故$\frac{{G}_{1}}{G{′}_{1}}=\frac{\frac{G}{cosθ}}{Gcosθ}=\frac{1}{(cosθ)^{2}}$
$\frac{{G}_{2}}{G{′}_{2}}=\frac{Gtanθ}{Gsinθ}=\frac{1}{cosθ}$.
故答案为:$\frac{1}{{(cosθ)}^{2}}$,$\frac{1}{cosθ}$.
点评 共点力平衡的题目不论是求哪一个量,正确的受力分析都是解题的关键,难度适中.
练习册系列答案
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5.有下列陈述:
(1)在相同的条件下,用紫光照射双缝产生的干涉条纹间距比红光时大;
(2)衍射现象的研究表明“光沿直线传播”只是一种近似规律;
(3)产生光电效应的极限频率,只与金属的逸出功有关;
(4)光电效应实验表明,入射光波的振幅越大,所产生的光电子的初动能就越大.
其中正确的是( )
(1)在相同的条件下,用紫光照射双缝产生的干涉条纹间距比红光时大;
(2)衍射现象的研究表明“光沿直线传播”只是一种近似规律;
(3)产生光电效应的极限频率,只与金属的逸出功有关;
(4)光电效应实验表明,入射光波的振幅越大,所产生的光电子的初动能就越大.
其中正确的是( )
| A. | 只有(1)和(2) | B. | 只有(3)和(4) | C. | 只有(1)和(4) | D. | 只有(2)和(3) |
2.
城市中的路灯、无轨电车的供电线路等,经常用三角形的结构悬挂.如图是这类结构的一种简化模型,硬杆左端可绕通过B点且垂直于纸面的轴无摩擦的转动,右端O点通过钢索挂于A点,钢索和硬杆所受的重力均可忽略.有一质量不变的重物悬挂于O点,现将钢索缓慢变短,并使钢索的悬挂点A缓慢向下移动,以保证硬杆始终处于水平.则在上述变化过程中,下列说法中正确的是( )
| A. | 钢索对O点的拉力变大 | |
| B. | 硬杆对O点的弹力变大 | |
| C. | 钢索和硬杆对O点的作用力的合力变大 | |
| D. | 钢索和硬杆对O点的作用力的合力变小 |
9.教材中有一幅“托卡马克磁约束装置”图(如图甲),该装置是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器.它的名字Tokamak来源于环形、真空室、磁、线圈.其主要原理(如图乙)为粒子混合体被强电流线圈产生的磁场约束在“容器”中,通电线圈产生的圆形磁场可看作匀强磁场,“容器”中有运动的粒子混合体,有些粒子会运动到“容器”的边缘,它们的截面图(如图丙)所示.若有运动方向与磁场垂直的带电粒子,在P点向上运动,观察其匀速圆周运动轨迹.(不计粒子重力)下列说法正确的是( )

| A. | 要产生图乙的磁场,线圈中强电流方向与图示电流方向相同.丙图中,带正电的粒子在P点向上运动后的轨迹是1轨迹 | |
| B. | 要产生图乙的磁场,线圈中强电流方向与图示电流方向相反.丙图中,带负电的粒子在P点向上运动后的轨迹是2轨迹 | |
| C. | 要产生图乙的磁场,线圈中强电流方向与图示电流方向相同.丙图中,带正电的粒子在P点向上运动后的轨迹是2轨迹 | |
| D. | 要产生图乙的磁场,线圈中强电流方向与图tk电流方向相反.丙图中,带负电的粒子在p点向上运动后的轨迹是1轨迹 |
8.
三个质量均为m的小物体,用轻绳相连跨过光滑的滑轮,在图中位置处于静止状态,若某人缓慢将悬点A向右移动s至A'点时,三物体仍保持静止,则移动过程中夹角θ变化情况和人所做的功为( )
| A. | θ变大 | B. | θ变小 | C. | 做功为$\frac{1}{2}mgs$ | D. | 做功为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}mgs$ |