8.光滑水平桌面上有一個質(zhì)量為2kg的物體,它在水平方向上受到互成60°角的兩個力的作用,這兩個力都是14N.這個物體加速度的大小是多少?沿什么方向?

分析 首先對物體受力分析,受重力、支持力和在水平方向上互成90°角的兩個力,根據(jù)合成法求解出合力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解加速度.

解答 解:對物體受力分析,受重力、支持力和在水平方向上互成60°角的兩個力,由于物體在水平面上運動,故重力和支持力的作用抵消,故合力為:
F=2Fcos30°=2×14×$\frac{\sqrt{3}}{2}$N=14$\sqrt{3}$N
方向在兩個力的角平分線上;
根據(jù)牛頓第二定律,有:
a=$\frac{{F}_{合}}{m}$=$\frac{14\sqrt{3}}{2}$m/s2=7$\sqrt{3}$m/s2
方向在兩個力的角平分線上;
答:這個物體的加速度大小是7$\sqrt{3}$m/s2,方向在兩個力的角平分線上.

點評 本題關鍵是正確的對物體進行運動分析和受力分析,注意重力和支持力的作用抵消,合力等于水平方向上互成90°角的兩個力的合力.

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18.重量為100N的木箱放在水平地面上,至少要用22N的水平推力,才能使他從原地開始運動,木箱從原地移動以后,用20N的水平推力就可以使木箱繼續(xù)做勻速運動,由此可知,木箱與地面間的最大靜摩擦力FMAX=22,木箱所受的滑動摩擦力F=20,木箱與地面間的動靜摩擦因數(shù)μ=0.2,如果用10N的水平推力推靜止的木箱,木箱所受的摩擦力f=10.

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19.如圖所示,兩根長直金屬導線平行放置,其中只有一根導線中通有方向未知的恒定電流,為探究導線的通電情況,讓一電子從P點射入兩導線之間的區(qū)域,初速度方向在兩導線所在的平面內(nèi),電子因在運動過程中受到某種阻力而速率逐漸減。F(xiàn)用某種方法記錄到電子運動軌跡的一部分如圖中的曲線PQ,經(jīng)測定曲線PQ剛好為一段圓弧,由此判斷兩導線的通電情況是( 。
A.ab導線中通有從a到b方向的電流B.ab導線中通有從b到a方向的電流
C.cd導線中通有從c到d方向的電流D.cd導線中通有從d到c方向的電流

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16.2013年12月2日,嫦娥三號發(fā)射取得圓滿成功,這標志著我國的航空航天技術又邁進了一大步.“嫦娥三號”探月衛(wèi)星沿地月轉(zhuǎn)移軌道到達距月球表面200km的P點進行第一次“剎車制動”后被月球捕獲,進入橢圓軌道I繞月飛行,再經(jīng)過一次制動進入距月球表而l5km的圓形軌道Ⅱ上繞月球做勻速圓周運動.則下面說法正確的是(  )
A.由于“剎車制動”,衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的周期將比沿軌道I運動的周期長
B.雖然“剎車制動”,但衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的周期還是比沿軌道I運動的周期短
C.衛(wèi)星在到達月球附近時需進行第一次“剎車制動”是因為衛(wèi)星到達月球附近時的速度大于月球衛(wèi)星的第一宇宙速度
D.衛(wèi)星在軌道Ⅱ上運動的加速度小于沿軌道I運動到P點時的加速度

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3.如圖,重力大小為G的木塊靜止在水平地面上,對它施加一豎直向上且逐漸增大的力F,若F總小于G,下列說法中正確的是( 。
A.木塊對地面的壓力隨F增大而不變
B.木塊對地面的壓力就是木塊的重力
C.地面對木塊的支持力的大小等于木塊的重力大小
D.地面對木塊的支持力的大小隨F增大而減小

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13.一平行板電容器充電后與電源斷開,若將兩極板間距離減小,則該電容器的( 。
A.電容變小,極板間電壓變大B.電容變小,極板間電壓變小
C.電容變大,極板間電壓變大D.電容變大,極板間電壓變小

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20.如圖所示,線圈由位置1通過一個勻強磁場區(qū)域運動到位置2,下列說法正確的是( 。
A.整個線圈在勻強磁場中勻速運動時,線圈中有感應電流,而且電流是恒定的
B.整個線圈在勻強磁場中加速運動時,線圈中有感應電流,而且電流越來越大
C.在線圈穿出勻強磁場區(qū)域的過程中,線圈中有感應電流,而且穿出時的速度越大,感應電流越大
D.在線圈進入勻強磁場區(qū)域的過程中,線圈中有感應電流,而且進入時的速度越大,感應電流越大

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17.如圖所示的圖象為A、B兩球作勻速圓周運動的向心加速度隨半徑變化的關系圖象,由圖象中可得知(  )  
A.A球運動時線速度大小不變B.A球運動時角速度不變
C.B球運動時角速度不變D.B球運動時線速度大小不變

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18.如圖所示,在絕緣平面上方存在著足夠大的水平向右的勻強電場,帶電荷量為+q小金屬塊以一定初動能Ek從A點開始沿水平面向左做直線運動,經(jīng)L長度到達B點,速度變?yōu)榱悖诉^程中,金屬塊損失的動能有$\frac{3}{4}$轉(zhuǎn)化為電勢能,取A點電勢為零,下列說法正確的是(  )
A.摩擦力大小是電場力的$\frac{1}{4}$B.B點電勢能為$\frac{3}{4}$Ek
C.再次回到A點時動能為$\frac{3}{4}$EkD.B點電勢為$\frac{3{E}_{k}}{4q}$

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