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长5m, 重力为800N的均匀梯子, 斜靠在光滑的竖直墙面上, 梯的下端距墙脚3m, 上端距地面4m, 则梯子两端所受的墙的支持力=______N, 地面支持力=______N.
答案:300,800
解析:

解法1: 

    如图甲, 梯子受四力作用: 重力G、墙支持力NA、地面支持力NB、静摩擦力f. 由平衡条件

        ∑Fy=NB-G=0

    得   NB=G=800N

   

    由 ∑Fx=NA-f=0    得  f=NA=300N

解法2:  

    此题也可用共点力平衡条件求解. 将梯下端所受NB、f二力合成为一力R.

    这时, 三力G、R、NA必共点(图乙). 三力矢量可构成一封闭三角形, 由图可知

       NA=G·tgψ=800×N=300N,

   

    将R沿水平、竖直方向分解可得f、NB.


练习册系列答案
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一辆电动自行车,蓄电池一次充足电后可向电动机提供E0=1.5×106J的能量,电动机的额定输出功率为P=120w.已知电动车(含电池)的质量m=40kg,最大载重(即骑车人和所载货物的最大总质量)M=120kg.现有质量为m0=60kg的人骑此电动车在无风的平直公路行驶,所受阻力f是车辆总重力的0.03倍,设车电动机的效率是80%,则这辆车充足一次电后,
(1)不载货物时,在电力驱动下能行驶的最大路程是多少?
(2)不载货物时,在电力驱动下从静止开始以a=0.2m/s2加速度匀加速前进的最长时间是多少?
(3)当车承载最大载重,并以电动机的额定功率由静止启动,经3.5s车速达到v=1.5m/s,此时车的加速度多大?车驶过的路程多大?

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(1)如图是研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5厘米的小方格,重力加速度取g=10m/s2.由此可知:闪光频率为_
10
10
Hz;小球抛出时的初速度大小为_
2.5
2.5
m/s;从抛出到C点,小球速度的改变量大小为_
4
4
m/s.
(2)为了测量某电池的电动势 E(约为3V)和内阻 r,可供选择的器材如下:
A.电流表G1(2mA  100Ω)B.电流表G2(1mA  内阻未知)
C.电阻箱R1(0~999.9Ω)  D.电阻箱R2(0~9999Ω)
E.滑动变阻器R3(0~10Ω  1A)
F.滑动变阻器R4(0~1000Ω  10mA)
G.定值电阻R0(800Ω  0.1A)        H.待测电池       I.导线、电键若干
①采用如图甲所示的电路,测定电流表G2的内阻,得到电流表G1的示数I1、电流表G2的示数I2如下表所示:
I1(mA) 0.40 0.81 1.20 1.59 2.00
I2(mA) 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
根据测量数据,请在图乙坐标中描点作出I1-I2图线.由图得到电流表G2的内阻等于
200
200
Ω.
②在现有器材的条件下,测量该电池电动势和内阻,采用如图丙所示的电路,图中滑动变阻器①应该选用给定的器材
R3
R3
,电阻箱②选
R2
R2
(均填写器材代号).
③根据图丙所示电路,请在丁图中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.

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科目:高中物理 来源: 题型:

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(1)在传送带将物体从A点传送到B点过程中,求物体刚放上传送带时的加速度大小;
(2)若传送带因故障被卡住,现对物体从A点开始提供水平拉力F=64.375N,求拉力至少需要作用多长时间,使物体从C点水平抛出后刚好可以落到井底的E端.(设物体落到井底DK时没有弹起)

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(1)金属杆刚进入磁场区域时加速度;
(2)若金属杆在磁场区域又下落h开始以v0匀速运动,求v0大小.

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(7分)如图16所示,两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距l=0.50m,导轨上端接有电阻R=0.80Ω,导轨电阻忽略不计。导轨下部的匀强磁场区有虚线所示的水平上边界,磁感应强度B=0.40T,方向垂直于金属导轨平面向外。电阻r=0.20Ω的金属杆MN,从静止开始沿着金属导轨下落,下落一定高度后以v=2.5m/s的速度进入匀强磁场中,金属杆下落过程中始终与导轨垂直且接触良好。已知重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。

(1)求金属杆刚进入磁场时通过电阻R的电流大小;

(2)求金属杆刚进入磁场时,MN两端的电压;

(3)若金属杆刚进入磁场区域时恰能匀速运动,则在匀速下落过程中每秒钟有多少重力势能转化为电能?

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