3.如圖所示,重30N的物體用繩子懸掛在天花板上,在繩子的A點施一水平力F,使繩子與豎直方向的夾角為θ,如果繩子能承受的最大拉力為20$\sqrt{3}$N,為保持繩子不被拉斷,θ角的最大值為多少?此時的F值是多大?

分析 在拉動的過程中,為了保證繩不拉斷,先判斷出那根繩先斷,用這根繩剛要斷時的拉力做為臨界條件分析計算.

解答 解:對A點受力分析,受三個拉力,如圖所示
根據(jù)平衡條件,有:
${F}_{A}=\frac{G}{cosθ}$;
F=Gtanα;
由于FA>FB,故隨著重力的增加,OA繩子拉力首先達(dá)到最大值,
當(dāng)${F}_{A}=20\sqrt{3}N$時,θ角的最大
cos$θ=\frac{30}{20\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$
所以θ=30°,此時F=Gtanθ=10$\sqrt{3}$N
答:為保持繩子不被拉斷,θ角的最大值為30°,此時的F值是10$\sqrt{3}$N.

點評 此題是物體受力平衡的應(yīng)用,解決此類題目需要找出臨界狀態(tài),再應(yīng)用受力平衡計算即可.

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13.如圖所示為一個向右傳播的橫波t=0時刻的波形圖,已知波從O點傳到D點用0.2s,該波的波速為10m/s,頻率為2.5Hz;t=0時,圖中“A、B、C、D、E、F、G、H、I、J”各質(zhì)點中,向y軸正方向運動的速率最大的質(zhì)點是D.

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(1)子彈與木塊間作用力對木塊所做的功;
(2)子彈與木塊間相互作用力的大小;
(3)子彈進(jìn)入木塊之前的速度大小.

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11.矩形導(dǎo)線框abcd固定在勻強(qiáng)磁場中,磁感線的方向與導(dǎo)線框所在平面垂直.規(guī)定磁場的正方向垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t變化的規(guī)律如圖所示.則下列i-t圖象中可能正確的是( 。
A.B.C.D.

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18.如圖所示,固定于水平面上的金屬架CDEF處在豎直向下的勻強(qiáng)磁場中,框架間距為l,EF間有電阻R1=6R和R2=3R.金屬棒MN長也為l,電阻為R,沿框架以速度v從靠近EF的位置開始,向右勻速運動.除了電阻R1、R2和金屬棒MN外,其余電阻不計.開始磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B0,求:
(1)金屬棒MN的感應(yīng)電動勢多大?回路EFMN的電流大小和方向如何?
(2)電阻R1消耗的電功率多大?當(dāng)運動到金屬棒MN與邊EF相距為d時,流過R1的電荷量為多少?
(3)當(dāng)運動到金屬棒MN與邊EF相距為d時,記為t=0時刻,保持導(dǎo)體棒的速度不變.為使MN棒中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t發(fā)生變化,請推導(dǎo)B與t的關(guān)系式.

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8.如圖所示,寬為L的光滑平行金屬導(dǎo)軌與水平面成θ角,其下端長為L的部分處于方向垂直于導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間成線性變化的磁場B1中,其上端部分處于方向垂直導(dǎo)軌平面向下,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0的勻強(qiáng)磁場中,在圖中ab位置放置長為L,質(zhì)量為m,電阻為r的金屬棒,金屬棒恰好處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)讓方向與金屬垂直,沿導(dǎo)軌平面斜向下的外力F作用在金屬棒上,使金屬棒以加速度大小為a=L沿導(dǎo)軌平面向下加速度到達(dá)cd位置,bd長度為xbd=2L,已知重力加速度為g,金屬棒始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好,導(dǎo)軌電阻不計,求:
(1)B1隨時間的變化率$\frac{{△B}_{1}}{△t}$
(2)金屬棒到達(dá)cd位置時,外力的功率.

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3.兩個質(zhì)量相同的小球A、B,分別用細(xì)線懸掛在等高的O1、O2點,A球的懸線比B球的長,如圖所示,把兩球均拉到與懸線水平后由靜止釋放,兩球經(jīng)最低點時的( 。
A.A球的速率等于B球的速率B.A球的動能等于B球的動能
C.A球的機(jī)械能等于B球的機(jī)械能D.繩對A球的拉力等于繩對B球的拉力

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20.一個做直線運動的物體在第1s內(nèi)的位移為12m,第2s內(nèi)的位移為16m,則( 。
A.物體不一定做勻速直線運動
B.物體的加速度一定是4m/s2
C.物體在第1s末的速度一定是14m/s
D.物體在這2s內(nèi)的平均速度一定是14m/s

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1.下列核反應(yīng)方程及其表述不正確的是( 。
A.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_2^4$He是人工轉(zhuǎn)變
B.${\;}_2^3$He+${\;}_1^2$H→${\;}_2^4$He+H是聚變反應(yīng)
C.${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^0$e是裂變反應(yīng)
D.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_0^1$n→${\;}_{36}^{92}$Kr+${\;}_{56}^{141}$Ba+3${\;}_0^1$n是裂變反應(yīng)

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