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10.如图所示,质量为2kg的三角形物体在倾角为30°的光滑斜面上下滑.试作出该物体所受重力的图示.

分析 地球表面上的物体均受重力,重力总是竖直向下,作用点是其重心.根据力的图示作图方法即可得出对应的图示.

解答 解:物体不论如何运动,其重力一定是竖直向下的,作用点在其重心上;
重力大小G=mg=2×10=20N;
选取如图所示标度,则可得出对应的图示如图所示;
答案如图所示:

点评 本题考查重力以及作图方法,要注意作图时将作用点画在重心上,并且方向竖直向下,同时要标明其名称;根据标度确定大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.从地面竖直上抛一物体A,同时在离地面某一高度处有一物体B自由下落,两物体在空中同
时到达同一高度时速度大小均为v,则下列说法正确的是(  )
A.物体A、B落地时间相等
B.物体A上抛的初速度和物体B落地的速度大小均为2v
C.物体A上升的最大高度和物体B开始下落时高度相同
D.两物体在空中到达的同一高度一定是物体B开始下落时高度的一半

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某兴趣小组设计了一种发电装置,如图1所示.在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角α均为$\frac{π}{2}$,磁场均沿半径方向.匝数为N 的矩形线圈abcd 的边长ab=cd=L、bc=ad=2L.线圈以角速度ω绕中心轴匀速转动,bc和ad 边同时进入磁场.在磁场中,两条边所经过处的磁感应强度大小均为B、方向始终与两边的运动方向垂直.线圈的总电阻为r,外接电阻为R.求:

(1)从图2示位置开始计时,在坐标系中画出一个周期内流过电阻R的电流随时间变化的图象.(要求正确标示出相应的纵坐标)
(2)外力推动线圈转动一周需要做多少功?

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18.车从静止开始以2m/s2的加速度前进,车后20m处,在车开始运动的同时,某人骑自行车开始以8m/s的速度匀速追赶,能否追上?人与车的最小距离是多少?

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5.水平推力F1和F2分别作用于水平面等质量的a?b两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体a将继续运动一段时间后先停下来,两物体的v-t图象如图所示,图中AA′∥BB′,则(  )
A.F1的冲量大于F2的冲量B.F1的冲量小于F2的冲量
C.两物体受到的摩擦力大小相等D.两物体受到的摩擦力不等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、微元法、建立理想化物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是(  )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫建立理想化物理模型法
B.根据平均速度定义式,当时间间隔非常非常小时,就可以用这一间隔内的平均速度表示间隔内某一时刻的瞬时速度,这应用了极限思想法
C.在用打点计时器研究自由落体运动时,把重物在空气中的落体运动近似看做自由落体运动,这里采用了控制变量法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示是斜向上抛出物体的运动轨迹,C点是轨迹最高点,A、B是轨迹上等高的两个点.下列叙述中正确的是(不计空气阻力)(  )
A.物体在C点的速度为零
B.物体在A点的速度与在B点的速度相同
C.物体在A点、B点的水平分速度均等于物体在C点的速度
D.物体在A、B、C各点的加速度都不相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,甲、乙之间用细线连接且甲、乙的质量均为m,弹簧和细线的质量可忽略不计,当细线被烧断的瞬间,甲、乙的加速度应是下列哪一种情况(  )
A.甲是0,乙是gB.甲是-g,乙是gC.甲是0,乙是0D.甲是$\frac{g}{2}$,乙是g

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.设金星和地球绕太阳中心的运动是公转方向相同且轨道共面的匀速圆周运动,金星在地球轨道的内侧(称为地内行星),在某特殊时刻,地球、金星和太阳会出现在一条直线上,这时候从地球上观测,金星像镶嵌在太阳脸上的小黑痣缓慢走过太阳表面,天文学称这种现象为“金星凌日”,假设地球公转轨道半径为R,“金星凌日”每隔t0年出现一次,则金星的公转轨道半径为(  )
A.$\frac{{t}_{0}}{1+{t}_{0}}$RB.R$\root{2}{(\frac{{t}_{0}}{1+{t}_{0}})^{3}}$C.R$\root{3}{(\frac{1+{t}_{0}}{{t}_{0}})^{2}}$D.R$\root{3}{(\frac{{t}_{0}}{1+{t}_{0}})^{2}}$

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