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            • 1. 如图所示,将光滑斜面上的物体的重力mg分解为F1、F2两个力,下列结论正确的是(  ) 
              A.F2就是物体对斜面的正压力
              B.物体受N、F1、F2三个力作用
              C.物体受mg、N、F1、F2四个力作用
              D.F1、F2二个分力共同作用的效果跟重力mg的作用效果相同
            • 2. 如图中按力的作用效果分解正确的是(  )
              A.
              B.
              C.
              D.
            • 3. 物体所受重力为G,放在斜面上处于静止状态,斜面倾角为θ,将重力G沿斜面方向和垂直斜面方向进行分解,如图所示,则由图可知(  )
              A.G1=Gcosθ
              B.G2=Gcosθ
              C.重力G的施力物体是地球
              D.G1就是物体对斜面的压力
            • 4. 已知一个力F=10N,可分解为两个分力F1和F2,已知F1方向与F夹角为30°(如图所示),F2的大小为10N,则F1的大小可能是(  )
              A.5N
              B.10N
              C.15N
              D.20N
            • 5. 已知某力的大小为20N,则不可能将此力分解为下列哪组力(  )
              A.16N、16N
              B.9N、9N
              C.20N、20N
              D.151N、151N
            • 6. 如图所示,两个完全相同的小球在挡板作用下静止在倾角为θ的光滑斜面上,下列关于小球受力的说法,正确的是(  )
              A.小球的重力在乙种情况下不产生对斜面的作用效果
              B.小球均受重力、压紧斜面的力、压紧挡板的力和斜面弹力、挡板弹力
              C.小球受到挡板的作用力的大小、方向均相同
              D.撤去挡板,小球所受合力方向将沿斜面向下
            • 7. 一个力分解为两个分力,下列情况中,说法中正确的是(  )
              A.一个2 N的力可分解为7 N和4 N的两个分力
              B.一个2 N的力可分解为9 N和9 N的两个分力
              C.一个6 N的力可分解为4 N和12 N的两个分力
              D.一个8 N的力可分解为4 N和3 N的两个分力
            • 8. 如图中,用力的图示法把水平向右F=30N的力,分解到虚线方向上,并在图中标出两个分力的大小.
            • 9. 已知合力F和一个分力F1的方向如图,请在图中完成力F的分解图,要求另一个分力F2最小.
            • 10. (2009•上海二模)如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架.保持杆在水平方向,按如下步骤操作:
              ①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ
              ②对两个传感器进行调零
              ③用另一绳在O点悬挂在一个钩码,记录两个传感器读数
              ④取下钩码,移动传感器A改变θ角
              重复上述①②③④,得到图示表格a.
              (1)根据表格a,A传感器对应的是表中力    (填“F1”或“F2”).钩码质量为    kg(保留1位有效数字).
              (2)(单选题)本实验中多次对传感器进行调零,对此操作说明正确的是    
              A.因为事先忘记调零 B.何时调零对实验结果没有影响
              C.为了消除横杆自身重力对结果的影响 D.可以完全消除实验的误差
              (3)某次操作中,有同学使用相同器材实验,但将传感器调零后再接上支架,其后按①③④步骤重复实验,得到图示表格b,则表格空缺处数据应接近    
              表格a
              F1 1.001 0.580 1.002
              F2 -0.868 -0.291 0.865
              θ 30° 60° 150°
              表格b
              F1 1.103  
              F2
              θ 30° 60°
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