A. | μmgx | B. | $\frac{μmgx}{cosθ+μsinθ}$ | ||
C. | $\frac{μmgx}{usinθ-cosθ}$ | D. | $\frac{μmgxcosθ}{cosθ+μsinθ}$ |
分析 先對物塊進行受力分析,由共點力平衡求出拉力的表達式,然后根據(jù)功的定義,力與力方向上的位移的乘積,直接計算即可.
解答 解:對物塊進行受力分析可知,物塊受到重力、支持力、摩擦力和拉力F 的作用,把拉力F分解為水平的Fcosθ,和豎直的Fsinθ,
則水平方向:Fcosθ=f
豎直方向:FN+Fsinθ=mg
又:f=μFN
物體的位移是在水平方向上的,豎直的分力不做功,所以拉力F對物塊所做的功即為水平分力對物體做的功,所以有:
W=Fcosθ•x=Fxcosθ
聯(lián)立以上方程得:W=$\frac{μmgxcosθ}{cosθ+μsinθ}$
故選:D
點評 本題為恒力做功,根據(jù)功的公式直接計算即可,注意功取決于力和力的方向上的位移;與物體的運動性質(zhì)無關(guān).
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略根據(jù)理想斜面實驗,提出力不是維持物體運動的原因 | |
B. | 庫侖通過扭秤實驗確認了真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用規(guī)律 | |
C. | 電動勢表征的是電源將其他開式能轉(zhuǎn)化為電能的本領(lǐng),在大小上等于把1C正電荷從電源負極“搬運”到正極靜電力所做的功 | |
D. | 根據(jù)速度定義式v=$\frac{△x}{△t}$,當(dāng)△t非常小時,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應(yīng)用了極限思想方法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電源向外提供的電能越多,表示電動勢越大 | |
B. | 電動勢數(shù)值上等于電源將單位正電荷從負極移送到正極時,非靜電力所做的功 | |
C. | 電源的電動勢有方向所以是矢量 | |
D. | 在電源內(nèi)從負極到正極電勢升高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在軌道l上過a點時的速度大于軌道2上過a點時的速度 | |
B. | 在軌道1運行的角速度大于軌道3上運行的角速度 | |
C. | 在軌道2上運動時,從a點到b點機械能守恒 | |
D. | 在軌道3上過b點時的加速度大于軌道2上過b點時的加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 導(dǎo)軌中沒有電流 | B. | M、N兩點的電壓為2V | ||
C. | M、N兩點的電壓為1.57V | D. | R1的功率為1W |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B質(zhì)點最初4s做加速運動,后4s減速運動 | |
B. | A質(zhì)點以20m/s2勻加速運動 | |
C. | A.B兩質(zhì)點在4s遇 | |
D. | 在0-4s點間的距離在一直增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1:3:5 | B. | 1:4:9 | C. | 1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$ | D. | 1:($\sqrt{2}$+1):($\sqrt{3}$+$\sqrt{2}$) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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