9.如圖所示,A、B是系在絕緣細線兩端,帶有等量同種電荷的小球(可視為質點),同種電荷間的排斥力沿兩球心連線向相反方向,其中mA=2kg,現(xiàn)將絕緣細線通過O點的光滑定滑輪,將兩球懸掛起來,兩球平衡時,OA的線長等于OB的線長,A球緊靠在光滑絕緣豎直墻上,B球懸線OB偏離豎直方向60°角,g=10m/s2,求:
(1)B球的質量;    
(2)細繩中的拉力大。

分析 分別對A球和B球受力分析,對A球和B球分別運用力的分解結合共點力平衡條件列式后聯(lián)立求解即可.

解答 解:對A物體受力分析并分解如圖:

對A球有:豎直方向:T-mAg-Fcos60°=0 ①
對B物體受力分析并分解如圖:

對B球有:豎直方向:Tcos60°+Fcos60°=mBg②
Tsin60°=Fsin60°③
由①②③聯(lián)立解得:
mB=4kg
T=40N
答:(1)B球的質量為4kg;
(2)細繩中的拉力大小40N.

點評 對小球進行受力分析,運用力的合成或分解結合共點力平衡條件解決問題.需要注意的是:同一根繩上的拉力相等.

練習冊系列答案
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19.固定對稱的斜面上,放一條柔軟的輕質帶,帶上放質量分別為m1和m2的A、B兩個滑塊(m1>m2),滑塊和帶之間的動摩擦因數(shù)為μ,斜面光滑,求A、B的加速度.

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20.各行星的運動近似看作勻速圓周運動,則離太陽越遠的行星( 。
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17.在一次實驗技能比賽中,一同學設計了如圖甲所示電路來測電源的電動勢和內(nèi)阻.該同學選好器材后,用導線將各器材連接成如圖乙所示實物連線電路(圖甲是其電路原理圖),其中R0是保護電阻.

①該同學在閉合電鍵后,發(fā)現(xiàn)電壓表無示數(shù),電流表有示數(shù),在選用器材時,除了導線外,其他器材經(jīng)檢測都是完好的,則出現(xiàn)故障的原因是dj段導線斷路(請用接線柱處的字母去表達).
②該同學測量時記錄了6組數(shù)據(jù),并根據(jù)這些數(shù)據(jù)畫出了U-I圖線如圖丙所示.
根據(jù)圖線求出電池的電動勢E=1.48V(保留三位有效數(shù)字),內(nèi)阻r=0.20Ω(保留二位有效數(shù)字)
③若保護電阻R0的阻值未知,該電源的電動勢E、內(nèi)電阻r已經(jīng)測出,在圖乙的電路中只需改動一條線就可測量出R0的阻值.該條線是dj,需改接為jf.改接好后,調(diào)節(jié)滑動變阻器,讀出電壓表的示數(shù)為U、電流表示數(shù)為I,電源的電動勢用E表示,內(nèi)電阻用r表示,則R0=$\frac{E-U}{I}$-r.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖所示,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為10:1,b是原線圈的中心抽頭,電壓表V 和電流表A均為理想電表,除滑動變阻器電阻R以外,其余電阻均不計,從某時刻開始在原線圈c、d兩端加上交變電壓:u1=220$\sqrt{2}$sin100πt(V).下列說法中正確的是( 。
A.當單刀雙擲開關與a連接時,電壓表的示數(shù)為22V
B.t=$\frac{1}{600}$s時,c、d兩點間的電壓瞬時值為110V
C.單刀雙擲開關與a連接,滑動變阻器觸頭向上移動的過程中,電壓表和電流表的示數(shù)均變小
D.當單刀雙擲開關由a扳向b時,電壓表和電流表的示數(shù)均變小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.關于人造地球衛(wèi)星的運行速度和發(fā)射速度,以下說法中正確的是(  )
A.低軌道衛(wèi)星的運行速度大,發(fā)射速度也大
B.低軌道衛(wèi)星的運行速度小,發(fā)射速度也小
C.高軌道衛(wèi)星的運行速度小,發(fā)射速度也小
D.高軌道衛(wèi)星的運行速度小,但發(fā)射速度大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,質量為m的物體放在彈簧上,在豎直方向上做簡諧運動,當振幅為A時,物體對彈簧的最大壓力是物重的1.5倍,求
(1)該簡諧運動的平衡位置在何處?
(2)物體對彈簧的最小壓力是多少?

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18.如圖所示有一固定的圓環(huán),在其右側放一條形磁鐵,此時圓環(huán)中沒有電流.當把磁鐵向右方移走時,在圓環(huán)中產(chǎn)生了一定的電流,則這時的感應電流( 。
A.方向如圖所示,將很快消失B.方向如圖所示,能繼續(xù)維持
C.方向與圖示相反,將很快消失D.方向與圖示相反,將繼續(xù)維持

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19.自行車的大齒輪、小齒輪、后輪是相互關聯(lián)的三個轉動部分(如圖),行駛時( 。
A.大齒輪邊緣點比小齒輪邊緣點的線速度大
B.后輪邊緣點比小齒輪邊緣點的角速度大
C.大齒輪邊緣點與小齒輪邊緣點的向心加速度之比等于它們半徑的反比
D.后輪邊緣點與小齒輪邊緣點的向心加速度之比等于它們半徑的反比

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