17.作用在同一物體上的兩個共點力,一個力的大小是20N,另一個力的大小是30N,這兩個力的合力的最大值是50N,這兩個力的合力的最小值是10N.

分析 兩力合成時,合力隨夾角的增大而減小,當夾角為零時合力最大,夾角180°時合力最小,并且有|F1-F2|≤F≤F1+F2

解答 解:當夾角為零時合力最大,最大值為Fmax=20+30=50N,
夾角180°時合力最小,最小值為Fmin=30-20=10N,
故答案為:50;10.

點評 本題關鍵是明確二力合成時遵循平行四邊形定則,夾角越大,合力越小,同向時合力最大,反向時合力最。

練習冊系列答案
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7.在物理學概念和理論建立的過程中,下列說法中正確的是( 。
A.卡文迪許發(fā)現(xiàn)了電荷之間的相互作用規(guī)律,并測出了靜電力常量k的值
B.庫侖在研究電荷間相互作用時,提出了“電場”的概念
C.物理學中引入“質點”、“點電荷”等概念應用了建立理想模型的方法
D.比值定義法就是用兩個基本的物理量的“比”來定義一個新的物理量的方法.比如物質密度ρ=$\frac{m}{V}$、電阻R=$\frac{U}{I}$、場強E=$\frac{F}{q}$.比值法定義的基本特點是被定義的物理量往往是反映物質的最本質的屬性,它不隨定義所用的物理量的大小改變而改變,如電阻是物質的本質屬性,不隨電壓和電流的改變而改變.

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8.常用的電磁打點計時器和電火花計時器使用的是交流電(填“直流電”、“交流電”),正常工作時每隔0.02s打一個點.

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5.在傾角為θ的光滑斜面上有兩個用輕彈簧連接的物塊A和B,它們的質量分別為3m和2m,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).現(xiàn)用一沿斜面方向的恒力拉物塊A使之沿斜面向上運動,當B剛離開C時,A的速度為v,加速度方向沿斜面向上、大小為a,則( 。
A.從靜止到B剛離開C的過程中,A發(fā)生的位移為$\frac{5mgsinθ}{k}$
B.從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功為$-\frac{{5{m^2}{g^2}{{sin}^2}θ}}{k}$
C.B剛離開C時,恒力對A做功的功率為(5mgsinθ+2ma)v
D.當A的速度達到最大時,B的加速度大小為$\frac{3}{2}a$

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12.甲車以v=10m/s的速度在平直的公路上勻速行駛,乙車以v=4m/s的速度與甲車平行同向做勻速直線運動,甲車經(jīng)過乙車旁邊時隨即以a=0.5m/s2的加速度剎車,從甲車剎車開始計時,求:
(1)乙車在追上甲車前,兩車相距的最大距離s.
(2)甲車減速至零的時間t1和通過的位移S
(3)乙車追上甲車所用的時間t2

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2.回旋加速器核心部分是兩個D形金屬扁盒,兩盒分別和一高頻交流電源兩極相接.以便在盒間的窄縫中形成勻強電場,使粒子每次穿過狹縫都得到加速.兩盒放在磁惑應強度為B的勻強磁場中.磁場方向垂直于盒底面.粒子源置于盒的圓心附近,若粒子源射出的粒子帶電荷量為q,質量為m,粒子最大回旋半徑為Rn,其運動軌跡如圖所示.問.
(1)D形盒內有無電場?
(2)粒子在盒內做何種運動?
(3)所加交流電壓頻率應是多大.粒子運動的角速度為多大?
(4)粒子離開加速器時速度為多大?最大動能為多少?
(5)設兩D形盒間電場的電勢差為U,盒間距離為d,其間電場均勻,求把靜止粒子加速到上述能量所需時間.

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9.足球以10m/s的水平速度正對著墻壁撞擊后,以9.0m/s的速度被反向彈回,球與墻壁的接觸時間是0.10s,則:
(1)在與墻壁接觸的這段時間內足球的加速度是多大?方向如何?
(2)若足球被反彈后做加速度大小為1.5m/s2的勻減速直線運動,求:反彈后8s時球離墻壁的距離.

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6.如圖為某次測量電源的電動勢和內阻所作的圖象,有關這個圖象的說法正確的是( 。
A.縱軸截距表示待測電源的電動勢,即E=1.5 V
B.橫軸截距表示短路電流,即I=0.6 A
C.根據(jù)r=$\frac{E}{{I}_{短}}$,計算出待測電源內阻為5Ω
D.根據(jù)r=$\frac{△U}{△I}$,計算出待測電源內阻為1Ω

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7.小燈泡通電后其電流I隨所加電壓U變化的圖線如圖所示,P為圖線上一點,PN為圖線的切線,PQ為U軸的垂線,PM為I軸的垂線.則下列說法中不正確的是( 。
A.隨著所加電壓的增大,小燈泡的電阻增大
B.隨著所加電壓的增大,小燈泡的電阻減小
C.對應P點,小燈泡的電阻為R=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{1}}$
D.對應P點,小燈泡的電阻為R=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$

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