分析 先隔離金屬球受力分析,受重力和兩個(gè)支持力,根據(jù)平衡條件列式求解支持力;再對(duì)斜面體受力分析,根據(jù)平衡條件并結(jié)合正交分解法列式求解.
解答 解:取球?yàn)檠芯繉?duì)象,受力分析:
得:FN2=$\sqrt{2}$G1
對(duì)斜面整體受力分析,如圖所示:
根據(jù)平衡條件,水平方向,有:Ff=FN2′cos45°=$\frac{\sqrt{2}}{2}$FN2′,
根據(jù)牛頓第三定律:FN2′=FN2=$\sqrt{2}$G1,
根據(jù)滑動(dòng)摩擦定律,有:Ff=μFN=μ(G2+$\frac{\sqrt{2}}{2}$ FN2′),
聯(lián)立解得:${G_1}=\frac{{μ{G_2}}}{1-μ}$,
答:金屬球重G1為$\frac{μ{G}_{2}}{1-μ}$.
點(diǎn)評(píng) 本題是力平衡問題,關(guān)鍵是采用合成法或者正交分解法列式求解;
注意:求解平衡問題關(guān)鍵在于對(duì)物體正確的受力分析,不能多力,也不能少力,對(duì)于三力平衡,如果是特殊角度,一般采用力的合成、分解法,對(duì)于非特殊角,可采用相似三角形法求解,對(duì)于多力平衡,一般采用正交分解法.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 機(jī)車先經(jīng)歷勻加速過程,然后做加速度減小的加速過程,最后保持最大速度做勻速運(yùn)動(dòng) | |
B. | 最大速度vm=$\frac{{P}_{額}}{f}$(f為機(jī)車所受的阻力,并假設(shè)阻力始終不變) | |
C. | 在運(yùn)動(dòng)位移為x過程中(此時(shí)已達(dá)到最大速度),牽引力做功為$\frac{1}{2}$mvm2+fx | |
D. | 若為恒定功率啟動(dòng)時(shí),最后仍會(huì)做勻速運(yùn)動(dòng),速度為vm=$\frac{{P}_{額}}{f}$不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 干涉現(xiàn)象是波的特征,因此任何兩列波相遇時(shí)都會(huì)產(chǎn)生干涉現(xiàn)象 | |
B. | 因?yàn)槁暡ǖ牟ㄩL可以與通常的障礙物尺寸相比,所以聲波很容易產(chǎn)生衍射現(xiàn)象 | |
C. | 聲波是縱波 | |
D. | 縱波傳播時(shí),媒質(zhì)中的各質(zhì)點(diǎn)將隨波的傳播一直向前移動(dòng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當(dāng)角速度ω逐漸增大時(shí),A處繩的彈力一定增大 | |
B. | 當(dāng)角速度ω逐漸增大時(shí),B處繩一定先被拉斷 | |
C. | 當(dāng)ω=$\sqrt{\frac{g}{2L}}$時(shí),A處繩的彈力大小為$\frac{\sqrt{2}}{2}$mg | |
D. | 當(dāng)ω=$\sqrt{\frac{g}{2L}}$時(shí),B處繩的彈力大小為$\frac{\sqrt{2}}{2}$mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 2N,3N,6N | B. | 1N,4N,6N | C. | 35N,15N,25N | D. | 15N,15N,25N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 副線圈的兩端M、N的輸出電壓減小 | |
B. | 副線圈輸電線等效電阻R1上的電壓不變 | |
C. | 副線圈消耗的總功率減小 | |
D. | 原線圈中輸入功率增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并且測(cè)得引力常量的數(shù)值 | |
B. | 第谷接受了哥白尼日心說的觀點(diǎn),并根據(jù)開普勒對(duì)行星運(yùn)動(dòng)觀察記錄的數(shù)據(jù),應(yīng)用嚴(yán)密的數(shù)學(xué)運(yùn)算和橢圓軌道假說,得出了開普勒行星運(yùn)動(dòng)定律 | |
C. | 牛頓通過比較月球公轉(zhuǎn)的向心加速度和地球赤道上物體隨地球自轉(zhuǎn)的向心加速度,對(duì)萬有引力定律進(jìn)行了“月地檢驗(yàn)” | |
D. | 卡文迪許在實(shí)驗(yàn)室里通過幾個(gè)鉛球之間萬有引力的測(cè)量,得出了引力常量的數(shù)值 |
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