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3.磁體A在磁體B的左邊,磁體A對B有一個水平吸引力,磁體B的質量為0.2kg,且懸掛在一根繩子上,磁鐵靜止時,θ=37°,求:
(1)繩子的拉力;
(2)磁體A對B施加的力的大小的方向.

分析 對磁鐵B受力分析,受重力、吸引力和細線的拉力,根據共點力平衡條件列式求解即可.

解答 解:對磁鐵B受力分析,如圖所示:
根據共點力平衡條件,有:
T=$\frac{mg}{cos37°}$=$\frac{0.2×10}{0.8}$=2.5N
F=mgtan37°=0.2×10×0.75=1.5N
答:(1)繩子的拉力為2.5N;
(2)磁體A對B施加的力的大小為1.5N,方向水平向左.

點評 本題是三力平衡問題,關鍵是明確小球的受力情況,然后根據共點力平衡條件列式求解;可以結合合成法、分解法、正交分解法列式求解.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.下面說法正確的是(  )
A.光子射到金屬表面時,可能有電子發(fā)出
B.光子射到金屬表面時,一定有電子發(fā)出
C.電子轟擊金屬表面,可能有光子發(fā)出
D.電子轟擊金屬表面,一定有光子發(fā)出

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.在遠距離輸電時,若輸送的功率不變,則輸送導線上損失的功率大小與( 。
A.輸電導線上電壓降的平方成反比B.輸電導線上電壓降的平方成正比
C.輸送電壓的平方成正比D.輸送電壓的平方成反比

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,質量為M的小車載著一個相同質量的小球(小球掛在小車上半徑為R的$\frac{1}{4}$光滑圓弧形軌道頂端,軌道末端水平),在光滑水平面上以v0勻速前進,途中掛小球的細線突然斷開,則當小球離開小車時,小車的速率為( 。
A.v0B.v0+$\sqrt{gR}$C.v0-$\sqrt{gR}$D.v0+$\sqrt{gR-{v}_{0}^{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.如圖所示,一個質量為M=2kg的物體(可視為質點),從一斜面軌道上由靜止滑下,斜面高為h=0.8m,長為l=1.0m,到達底面時經一小段光滑圓弧恰好進入與圓弧軌道底端相切的水平傳送帶,小圓弧長度可忽略不計.傳送帶上表面由一電動機帶動作勻速向左運動,速度大小為v=3m/s,已知物塊與斜面和物塊與傳送帶間的動摩擦系數均為μ=0.1,兩皮帶之間的距離為L=6m,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物塊在斜面上滑動的加速度大;
(2)物塊將從傳送帶的哪一端離開傳送帶?
(3)若傳送帶勻速向右,速度大小不變,物塊湊夠滑上傳送帶到離開傳送帶要經過多少時間?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.如圖所示,質量m=1kg的小球通過長為l=0.45 m的輕質細桿與固定滑塊上的光滑軸O連接,小球和輕桿可在豎直平面內繞軸O自由轉動,開始輕桿處于水平狀態(tài),現將小球自水平方向由靜止釋放,取g=10m/s2
(1)試求小球通過最低點P時對輕桿的作用力的大小和方向;
(2)在滿足(1)的條件下,小球在最低點P突然脫離輕桿沿水平方向飛出,垂直打在與水平面成45°角的斜面上的Q點,試求Q點到軸O的水平距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.起重機沿豎直方向勻速吊起重為G的物體,在這一過程中,物體的(  )
A.動能增加,重力勢能減小,機械能不變
B.動能不變,重力勢能增加,機械能增加
C.動能減小,重力勢能增加,機械能不變
D.動能減小,重力勢能不變,機械能減小

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖為玻爾為解釋氫原子光譜畫出的氫原子能及示意圖,一群氫原子處于n=4的激發(fā)態(tài),當它們自發(fā)地躍遷到較低能級時,以下說法符合玻爾理論的有( 。
A.電子軌道半徑減小,動能也要增大
B.氫原子躍遷時,可發(fā)出連續(xù)不斷的光譜線
C.由n=4躍遷到n=1時發(fā)出光子的頻率最小
D.金屬鉀的逸出功為2.21 eV,能使金屬鉀發(fā)生光電效應的光譜線有4條

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.有一種精密元件,是在一段細長的絕緣圓形管子上鍍一層極薄的電阻材料構成,如圖1.為了檢驗鍍層的質量,要求測量出鍍層的厚度.某同學采用了如圖1中的電路設計,其中電壓表的規(guī)格為(0~3V、內阻約5kΩ);電流表的規(guī)格為(0~0.6A、內阻約0.2Ω);電阻材料的電阻率為ρ

(1)為了提高測量的精度,該同學用游標卡尺測量管子的長度l,用螺旋測微器測量管子的直徑d,結果如圖2所示,請讀出l=5.86 cm,d=3.734 mm.
(2)當該同學將滑動變阻器滑到合適的位置后閉合電鍵,將電壓表依次接M、N,結果兩表的指針分別為圖3中的實線(接M)和虛線(接N),你認為應該接N(填M或N),理由是接M和N時電流表示數變化比較明顯,電壓表變化不是太明顯.
(3)請用實驗時測量的物理量和題中的已知量(全部用符號代替),表示出鍍層厚度的表達式(厚度用△d表示)△d=$\frac{ρIl}{πdU}$.

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