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16.关于合力与分力,下列叙述中正确的是(  )
A.合力的大小一定大于每一分力的大小
B.合力可以垂直其中一个分力
C.合力的方向可以与其中一个分力的方向相反
D.大小不变的两分力的夹角在0°到180°之间时,夹角越大,则合力越小

分析 两个力的合力与分力是等效替代的关系,合力不一定大于其中任意的一个力,也可能小于其中任意一个力.两个力的夹角在0~180°之间,夹角越大,其合力也越小.

解答 解:A、合力与分力是等效的关系,合力在两个分力之差与两个分力之和之间,合力不一定大于其中任意的一个力,也可能小于其中任意一个力.故A错误;
B、根据力的平行四边形定则可知,对角线不可能同时垂直两个边,但合力可以垂直于其中一个分力,故B正确.
C、两个分力相反时,其合力可以与某一个分力的方向相反,故C正确;
D、设两个分力大小分别为F1和F2,它们之间的夹角为α,
则由数学知识得到,合力F=$\sqrt{{F}_{1}^{2}+{F}_{2}^{2}+2{F}_{1}{F}_{2}cosα}$,当α增大时,cosα减小,则F减小,即两个力的夹角在0~180°之间,夹角越大,其合力越小.故D正确.
故选:BCD.

点评 本题要抓住合力与分力之间的关系:等效替代的关系,它们之间大小可以根据平行四边形定则,由数学知识分析理解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.直流电动机线圈的电阻 很小,起动电流很大,这对 电动机本身和接在同一电源 上的其他电器都产生不良的 后果.为了减小电动机起动时的电流,需要给电 动机串联一个起动电阻R,如图所示.电动机 起动后再将R逐渐减小.如果电源电压U=220V,电动机的线圈电阻r0=2Ω,那么,
(1)不串联电阻R时的起动电流是多大?
(2)为了使起动电流减小为20A,起动电阻应为 多大?
(3)正常工作时,电动机的输出功率为433w,求此时电动机的输入功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,在竖直边界线O1O2左侧空间存在一竖直向下的匀强电场,电场强度大小E=100V/m.电场区域内有一固定的粗糙绝缘斜面AB,其倾角为37°,A点距水平地面的高度h=3m;BC段为一粗糙绝 缘水平面,其长度L=3m.斜面AB与水平面BC由一光滑小圆弧连接(图中未标出),竖直边界线O1O2右 侧区域固定一半径R=O.5m的半圆形光滑绝缘轨道,CD为半圆形光滑绝缘轨道的直径,C、D两点紧贴竖 直边界线O1O2,位于电场区域的外部(忽略电场对O1O2右侧空间的影响).现将一质量m=1kg、电荷量q=O.1C的带正电的小物块(可视为质点)置于A点由静止释放,已知该小物块与斜面AB和水平面BC间 的动摩擦因数均为μ=0.3,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
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(2)求物块到达D点时所受轨道的压力大小.
(3)物块从D点进入电场的瞬间,将匀强电场的方向变为水平方向,并改变电场强度的大小,使物块恰好能够落到B点,求电场强度的大小和方向(取$\sqrt{5}$=2.24).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一个带电小球从空中的a点运动到b点的过程中,重力做功3J,克服电场力做功0.5J,不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.小球在a点的重力势能比在b点大3JB.小球在a点的电势能比在b点小2.5J
C.小球在a点的动能比在b点小3.5JD.小球在a点的机械能比在b点大0.5J

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11.如图所示,重为G的两个完全相同的小球静止在地面上,它们与水平面的动摩擦因数均为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.竖直向上的力F作用在连接两球轻绳的中点,绳间夹角为α=60°,现从零开始逐渐增大F.
(1)当F=G时,每个小球受到的静摩擦力有多大?
(2)当F多大时,小球刚要开始滑动?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.某物体在水平地面上向正南方向运动了20m,然后又向正北方向运动了30m,对于这一过程,下列说法正确的是(  )
A.物体的位移大小是50m,方向向北B.物体通过的路程是10m
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,小球从A点以初速度v0沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点.下列说法中错误的是(  )
A.小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零
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C.小球从A到C与从C到B的过程,速度的变化率相等
D.小球从A到C与从C到B的过程,损失的机械能相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.在研究物体的运动时,下列物体中可以当作质点处理的是(  )
A.为提高乒乓球运动员球技时,可将运动员作为质点来处理
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D.研究地球的自转运动时,地球可以当作质点来处理

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示:两平行极板间的电压为U,一质量为m、带电量为+q的微粒,从静止开始,仅在电场力的作用下从带正电的极板运动到另一极板,则带电微粒到达另一极板时的速度v为(  )
A.v=$\frac{2qU}{m}$B.v=$\frac{qU}{m}$C.v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$D.v=$\sqrt{\frac{qU}{m}}$

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