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水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为μ(0<μ<1).现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动.设F的方向与水平面夹角为θ,如图,在θ从0逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,则(  )

发布时间:2021-08-16

A.F先减小后增大

B.F一直增大

C.F的功率减小

D.F的功率不变

试卷相关题目

  • 1开口向上的半球形曲面的截面如图所示,直径AB水平,一小物块在曲面内A点以某一速率开始下滑,曲面内各处动摩擦因数不同,因摩擦作用物块下滑时速率不变,则下列说法正确的是(  )

    A.物块运动过程中加速度始终为零

    B.物块所受合外力大小不变,方向在变

    C.在滑到最低点C以前,物块所受重力的瞬时功率越来越大

    D.在滑到最低点C以前,物块所受摩擦力大小不变

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  • 2如图,水平地面上有一楔形物体b,b的斜面上有一小物块a;a与b之间、b与地面之间均存在摩擦.已知楔形物体b静止时,a静止在b的斜面上.现给a和b一个共同的向左的初速度,与a和b都静止时相比,此时可能(  )

    A.a与b之间的压力减少,且a相对b向下滑动

    B.a与b之间的压力增大,且a相对b向上滑动

    C.a与b之间的压力增大,且a相对b静止不动

    D.b与地面之间的压力不变,且a相对b向上滑动

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  • 3如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置.不计摩擦,在此过程中(  )

    A.N1始终减小,N2始终增大

    B.N1始终减小,N2始终减小

    C.N1先增大后减小,N2始终减小

    D.N1先增大后减小,N2先减小后增大

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  • 4如图所示,一小车上有一个固定的水平横杆,左边有一轻杆与竖直方向成θ角与横杆固定,下端连接一小铁球,横杆右边用一根细线吊一小铁球,当小车向右做加速运动时,细线保持与竖直方向成α角,若θ<α,则下列说法正确的是(  )

    A.轻杆对小球的弹力方向与细线平行

    B.轻杆对小球的弹力方向沿着轻杆方向向上

    C.轻杆对小球的弹力方向既不与细线平行与不沿着轻杆方向

    D.轻杆对小球的弹力为支持力

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  • 5如图所示,物体A贴在竖直墙面上,在竖直轻弹簧作用下,

    A.B保持静止.则物体A的受力个数为( )A.2

    B.3

    C.4

    D.5

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  • 6人的质量为M,通过定滑轮将一个质量为m的物体从高处放下.物体以a(a<g)加速下降.则地面对人的支持力为(  )

    A.(M+m)g-ma

    B.M(g-a)-ma

    C.(M-m)g+ma

    D.Mg-ma

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  • 7关于摩擦力做功,下列说法中正确的是(  )

    A.静摩擦力一定不做功

    B.静摩擦力和滑动摩擦力都可能做正功

    C.滑动摩擦力一定做负功

    D.静摩擦力一定不做功,滑动摩擦力可能做负功

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  • 8在无风的雨天里,雨滴在空中竖直下落,由于受到空气阻力,最后以某一恒定速度下落,这个恒定速度通常叫做收尾速度,设空气阻力与速度成正比,下列对雨滴运动的加速度和速度的定性分析有以下几种说法,其中正确的是(  )

    A.雨滴质量越大收尾速度越大

    B.雨滴收尾速度大小与雨滴质量无关

    C.雨滴在到达收尾速度之前做加速度减小,速度增加的运动

    D.雨滴在到达收尾速度之前做加速度增加,速度增加的运动

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  • 9如图所示,两倾斜放置的光滑平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨平面与水平方向的夹角为θ.导轨上端接入一内电阻可忽略的电源,电动势为E.一粗细均匀的金属棒电阻为R.金属棒水平放在导轨上且与导轨接触良好,欲使金属棒静止于导轨上不动,则以下说法正确的是(  )

    A.可加竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为 B=mgRtanθ/EL

    B.可加竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B=mgRtanθ/EL

    C.所加匀强磁场磁感应强度的最小值为B=mgRsinθ/EL

    D.如果金属棒的直径变为原来的二倍,原来静止的金属棒将沿导轨向下滑动

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  • 10如图所示,是一种测定风作用力的仪器的原理图,它能自动随着风的转向而转向,使风总从图示方向吹向小球P.P是质量为m的金属球,固定在一细长刚性金属丝下端,能绕悬挂点O在竖直平面内转动,无风时金属丝自然下垂,有风时金属丝将偏离竖直方向一定角度θ,角θ大小与风力大小有关,下列关于风力F与θ的关系式正确的是(  )

    A.F=mgsinθ

    B.F=mgtanθ

    C.F=mgcosθ

    D.F=mg/cosθ

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