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17.一水平固定的细杆上套有一质量为m的小球,在一拉力F作用下沿着杆向右以加速度a做匀加速直线运动,F与水平杆的夹角θ保持不变,小球与细杆之间的动摩擦因数为μ,则小球运动过程中所受摩擦力可能为(  )
A.Fcosθ-maB.Fcosθ+maC.μ(mg-Fsinθ)D.μ(mg+Fsinθ)

分析 对球受力分析,正交分解,根据牛顿第二定律列方程.

解答 解:对球受力分析,竖直方向:
Fsinθ+N=mg
f=μN
得:f=μ(mg-Fsinθ)
水平方向:Fcosθ-f=ma
得:f=Fcosθ-ma
故选:AC.

点评 本题关键是受力分析后正交分解,根据牛顿第二定律列式求解,注意滑动摩擦力f的公式,基础题目.

练习册系列答案
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求:(1)第1.5s时的速度;
(2)经100s此质点的总位移多大?

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A.EA>EBB.EA<EBC.φA>φBD.φA<φB

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12.如图所示,两平行金属板中有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,带负电的粒子(不计粒子的重力)从两板中央垂直电场、磁场入射.它在金属板间运动的轨迹为水平直线,如图中虚线所示.若使粒子飞越金属板间的过程中向上板偏移,则可以采取下列的正确措施(  )
A.增大电场强度B.增大粒子入射速度
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2.如图所示,处于平直轨道上的甲、乙两物体相距为s,同时、同向开始运动.甲以初速度v1、加速度a1做匀加速直线运动,乙以初速度v2、加速度a2做匀加速直线运动,假设甲能从乙旁边通过,要使甲、乙相遇两次的条件是(  )
A.v1>v2,a1>a2,且s>$\frac{{{{({v_1}-{v_2})}^2}}}{{2({a_1}-{a_2})}}$
B.v1>v2,a1<a2,且s<$\frac{{{{({v_1}-{v_2})}^2}}}{{({a_1}-{a_2})}}$
C.v1<v2,a1>a2,且s>$\frac{{{{({v_1}-{v_2})}^2}}}{{({a_2}-{a_1})}}$
D.v1>v2,a1<a2,且s<$\frac{{{{({v_1}-{v_2})}^2}}}{{2({a_2}-{a_1})}}$

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9.A、B、C三地彼此间的距离均为 a,如图所示 物体以每秒走完距离a的速度从A点出发,沿折线经B、C点又回到A点 试分析说明从运动开始经1s、2s、3s,物体的位移大小和路程各为多少?

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6.有一电阻阻值约为20Ω,额定功率为7.2W,今欲测量出它的阻值,可供使用的器材如下
A.量程为0-3A,内阻约为0.01Ω的电流表
B.量程为0-0.6A,内阻约为2Ω的电流表
C.量程为0-3V,内阻约为10KΩ的电压表
D.量程为0-15V,内阻约为20KΩ的电压表
E.滑动变阻器变阻范围0--20Ω,额定电流3A
F.滑动变阻器变阻范围0--3KΩ,额定电流1A
G.电动势为24V,内阻不计的电源
H.电键及导线若干
则电流表应选B,电压表应选D,滑动变阻器应选E(以上各空均填选项前面的字母),电路连接时滑动变阻器和电流表应采用分压外接法(选填“分压外接法”或“分压内接法”或“限流外接法”或“限流内接法”).

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7.如图所示,物体的运动分三段,第1、2s为第Ⅰ段,第3、4s为第Ⅱ段,第5s为第Ⅲ段,则下列说法中正确的是(  )
A.第Ⅰ段与第Ⅲ段平均速度不相等B.第1s的加速度小于第4.5s的加速度
C.第1s与第4.5s的速度方向相同D.第Ⅲ段的加速度与速度的方向相同

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