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10.將一物體置于一塊粗糙的木板上,當木板與水平面的夾角為θ時,物體恰能勻速下滑,若增大θ角,則( 。
A.物體與木板間的滑動摩擦力增大B.物體與木板間的滑動摩擦力減小
C.物體與木板間的正壓力增大D.物體與木板間的滑動摩擦系數(shù)減小

分析 物體恰能勻速下滑,受力平衡,根據(jù)共點力平衡求出支持的表達式,再結合滑動摩擦力表達式分析增大θ角時的變化情況即可.

解答 解:物體恰能勻速下滑,受力平衡,物體受重力、支持力和靜摩擦力處于平衡,如圖所示:

根據(jù)共點力平衡,運用平行四邊形定則得:
N=mgcosθ,若增大θ角,支持力逐漸減小,物體與木板間的滑動摩擦系數(shù)不變,則f=μN減小,故ACD錯誤,B正確.
故選:B.

點評 解決本題的關鍵能夠正確地進行受力分析,運用共點力平衡進行求解,知道動摩擦因數(shù)的影響因數(shù),基礎題.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.兩個相同的負電荷和一個正電荷附近的電場線分布如圖所示,c是兩負電荷連線的中點,d點在正電荷的正上方,c、d到正電荷的距離相等,則( 。
A.a點的電勢比b點的高B.a點的電場強度比b點的小
C.c點的電勢比d點的高D.c點的電場強度比d點的大

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

1.理想變壓器原線圈匝數(shù)n1=1936.副線圈匝數(shù)n2=44.原線圈的交變電壓U1=220V,原線圈的交變電流I1=0.02A,副線圈的交變電壓U2=5V;副線圈的交變電流I2=0.88A.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

18.(1)實驗“用打點計時器測速度”中,當紙帶與運動物體連接時,打點計時器在紙帶上打出點跡.下列關于紙帶上點跡的說法中正確的是ABD
A.點跡記錄了物體運動的時間
B.點跡記錄了物體在不同時刻的位置和某段時間內的位移
C.紙帶上點跡的分布情況反映了物體的質量和形狀
D.紙帶上點跡的分布情況反映了物體運動快慢的情況
(2)用接在50Hz交流低壓電源上的打點計時器,研究小車的勻加速直線運動,某次實驗中得到一條紙帶如圖所示.從比較清晰的點起,每五個打印點取作一個計數(shù)點,分別標明0,1,2,3,…,量得2、3之間的距離S3=30.0mm,3、4兩點間的距離S4=48.0mm,則2、3兩計數(shù)點間的時間間隔為0.1s,小車在2、3之間的平均速度為0.3m/s,小車在位置3的瞬時速度為0.39m/s,小車運動的加速度1.8m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.下列各種說法中正確的是( 。
A.電流的定義式$I=\frac{q}{t}$,只能用于計算純電阻電路的電流
B.電源的電動勢就是電源兩端的電壓
C.根據(jù)$ε=\frac{W}{q}$可知,電動勢為1.5V的干電池,表明干電池可以使1C的電量具有1.5J的電能
D.從$R=\frac{U}{I}$可知,導體中的電流跟兩端的電壓成正比,跟導體的電阻成反比

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.下列說法正確的是(  )
A.木塊放在桌面上受到向上的支持力,這是由于木塊發(fā)生微小形變而產生的
B.掛在電線下面的電燈受到向上的拉力,是由于電線發(fā)生微小形變而產生的
C.繩對物體的拉力方向總是豎直向上
D.用一根細竹桿撥動水中的木頭,木頭受到竹桿的推力,這是由于木頭發(fā)生形變而產生的

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.關于摩擦力,以下說法正確的是(  )
A.摩擦力一定阻礙物體的運動
B.摩擦力的方向與物體運動的方向總在一條直線上
C.摩擦力一定跟接觸面之間的正壓力成正比
D.摩擦力的方向可能與物體運動的方向垂直

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖是質量為3kg的質點在水平面上運動的v-t圖象,以水平向右的方向為正方向.以下判斷正確的是(  )
A.在0~3s時間內,質點做勻變速運動
B.在5-6s時間內,質點所受合力為12N
C.在5-7s時間內,質點的平均速度為1.5m/s
D.在t=6s時,質點的加速度為-4m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖所示的真空環(huán)境中,勻強磁場方向水平、垂直紙面向外,磁感應強度B=2.5T;勻強電場方向水平向左,場強E=$\sqrt{3}$N/C.一個帶負電的小顆粒質量m=3.0×10-7kg,帶電荷量q=3.0×10-6C,帶電小顆粒在這個區(qū)域中剛好作勻速直線運動.(g取10m/s2).則( 。
A.這個帶電小顆粒一定沿與水平方向成30°向右下方做勻速直線運動
B.這個帶電小顆粒做勻速直線的速度大小為0.4m/s
C.若小顆粒運動到圖中P點時,把磁場突然撤去,小顆粒將做勻加速直線運動
D.撤去磁場后,小顆粒通過與P在同一電場線上的Q點,那么從P點運動到Q點所需時間為0.08$\sqrt{3}$s

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