11.將一個已知力F=30N,分解成兩個分力F1、F2,則下列關于分力F1、F2的說法中正確的是( 。
A.若F1的大小是20N,則F2的最小值為10N,最大值為50N
B.若F1的大小是20N,則F2的最小值為0N,最大值為30N
C.若F1與F的夾角為60°,則F2的最小值為15N
D.若F1與F的夾角為60°,則F2的最小值為30N

分析 一個大小為30N的力分解成兩個力,其中一個分力的大小是20N,運用平行四邊形定則,則另一個分力范圍在這兩個力的之和與之差之間;已知合力和一個分力與合力的夾角,根據(jù)平行四邊形定則作圖分解,從而即可求解.

解答 解:AB、一個大小為30N頓的力分解成兩個力,其中一個分力的大小是20N,
根據(jù)力的合成法則,故另一個分力的范圍在10N與50N之間,故A正確,B錯誤;
CD、已知力F大小為30N,若分力F1與水平方向的夾角是60°,根據(jù)平行四邊形定則作圖,
如圖所示
可知,另一個分力F2的最小值為F=30sin60°=15$\sqrt{3}$N.故CD錯誤;
故選:A.

點評 本題關鍵是確定合力與分力的方向,然后根據(jù)平行四邊形定則作圖分析,最后根據(jù)幾何關系求解,簡單題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示物體在恒定拉力F的作用下沿水平方向移動了一段位移l在此過程中拉力F對物體做的功為( 。
A.FlB.FlsinθC.FltanθD.Flcosθ

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.質量為M的甲、乙兩車,靜止于光滑水平面上,甲車上有一質量為m的人以相對于地的速度υ1跳向乙車,又以相對于地的速度υ2跳向甲車,再以υ3跳向乙車…,如此往返各6次,最后回到甲車上,則下列說法中正確的是( 。
A.當人跳離甲車落入乙車前,甲車速率必定大于乙車速率
B.當人跳入乙車中,乙車速率必定大于甲車速率
C.人在哪一輛車中,哪輛車的速率必定小于另一輛車的速率
D.最后甲車和乙車的速率之比是M:(m+M)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.一個質量為2kg的物體,在六個恒定的共點力作用下處于平衡狀態(tài).現(xiàn)同時撤去大小分別為15N和20N的兩個力而其余力保持不變,關于此后該物體運動的說法中正確的是(  )
A.一定做勻變速直線運動,加速度大小可能是5m/s2
B.可能做勻減速直線運動,加速度大小可能是5m/s2
C.一定做勻變速運動,加速度大小可能是15m/s2
D.可能做勻速圓周運動,向心加速度大小可能是5m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.質量為m的物體由靜止開始以$\frac{g}{3}$的加速度豎直下降h,關于能量變化下列說法正確的是( 。
A.物體的機械能增加$\frac{1}{3}mgh$B.物體的動能增加$\frac{1}{3}mgh$
C.物體的重力勢能減少$\frac{1}{3}mgh$D.物體克服阻力做功為$\frac{1}{3}mgh$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖甲所示,質量為1kg的小物塊疊放在木板右端,木板足夠長,放在光滑的水平面上,在木板右端施加水平向右的拉力F,在0~2s內,拉力F的變化如圖乙所示,2s后撤去拉力,在圖丙中畫出了0~2s內木板的v-t圖象,取重力加速度g=10m/s2,由此可求出( 。
A.木板的質量為2kgB.1.5s末,物塊的速度大小為4m/s
C.木板與物塊間的動摩擦因數(shù)為0.2D.2s后物塊做勻速運動

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

10.如圖所示,M是水平放置的半徑足夠大的圓盤,繞過其圓心的豎直軸OO′勻速轉動,規(guī)定經(jīng)過O點且水平向右為x軸正方向.在圓心O點正上方距盤面高為h=5m處有一個可間斷滴水的容器,從t=0時刻開始容器沿水平軌道向x軸正方向做初速為零的勻加速直線運動.已知t=0時刻滴下第一滴水,以后每當前一滴水剛好落到盤面時再滴下一滴水.則:
(1)每一滴水離開容器后經(jīng)過多長時間滴落到盤面上?
(2)要使每一滴水在盤面上的落點都位于同一直線上,圓盤的角速度ω應為多大?
(3)當圓盤的轉速為n=$\frac{3}{4}$r/s時,第二滴水與第三滴水在盤面上落點間的距離為s=$\sqrt{73}$m/s,求容器的加速度a.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.某單相交流發(fā)電機發(fā)出的交流電U=311sin(100πt+$\frac{π}{3}$)V,對該交流電的下列說法,正確的是(  )
A.該交流電的周期為0.02s,有效值為220V
B.將發(fā)電機的轉速提高一倍,發(fā)出的交流電U=311sin(200πt+$\frac{π}{3}$)V
C.該交流電1秒鐘方向變化100次
D.t=0時刻,線圈平面與中性面的夾角為$\frac{π}{3}$

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8.在半導體器件中,常把納米級厚度的導電材料沉積到芯片上形成導電薄膜.在研究這些薄膜的導電性能時,就需要使用薄膜電阻這一概念.設導電材料的電阻率為,薄膜的長、寬和厚度分別為a、b、c,如圖所示,如果形式上將薄膜A、B間的電阻表示為RABs$\frac{a}$,則比例系數(shù)ρs和材料電阻率ρ間的關系為ρs=$\frac{ρ}{c}$.

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