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9.如图所示,一个空杯子静止在水平桌面上,现对空杯缓慢加水,直至水加满,则此过程中,杯连同杯中水的共同重心将(  )
A.一直下降B.一直上升C.先上升后降低D.先降低后上升

分析 重心的位置与物体的质量分布和形状有关,对空杯缓慢加水的过程中,重心位置不断下降,当水加满后,重心又回到原来位置.

解答 解:空杯子的重心在杯子中心偏点下,对空杯缓慢加水的过程中,重心位置不断下降,当水加满后,重心又回到原来位置,故重心的位置先下降后上升,故ABC错误,D正确.
故选:D

点评 本题考查对实际物体重心位置的分析能力,注意理解重心与质量分布的关系,不能认为重心位置就一直下降,比较简单.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.自1957年10月4日前苏联发射了世界上第一颗人造卫星以来  截止2007年底,全世界共成功发射6053颗人造卫星. 目前全球在轨卫星数量905颗,人造卫星绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
A.半径越大,角速度越大,速率越大B.半径越大,角速度越大,速率越小
C.半径越小,角速度越大,速率越小D.半径越小,角速度越大,速率越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.某次实验中,一同学利用打点计时器测出了某物体不同时刻的速度,并在坐标纸上画出了其速度随时间变化的图象,由此可知(  )
A.物体做曲线运动B.物体运动的最大速度约为0.8 m/s
C.物体的最大位移约是6 mD.物体运动的平均速度约为0.57 m/s

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17.将原长10cm的轻质弹簧竖直悬挂,当下端挂200g的钩码时,弹簧的长度为12cm,则此弹簧的劲度系数为(  )
A.1N/mB.10 N/mC.100 N/mD.1000 N/m

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距离地面125m时打开伞,伞张开后运动员就以14.3m/s2的加速度做匀减速运动,着地时的速度为5m/s(g=10m/s2)问
(1)运动员打开降落伞时的速度是多少?
(2)运动员离开飞机时距地面的高度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中:
(1)除打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、一端附有滑轮的长木板、细绳、钩码、导线及开关外,在下面的仪器和器材中,必须使用的有AC.(填选项代号)
A.电压合适的50Hz在交流电源    B.电压可调的直流电源     C.刻度尺      D.秒表       E.天平

(2)在本实验中,打点计时器使用的交变电流的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如题14图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点.相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有分度值为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,由图可以读出计数点1、3、5跟0点的距离,请读出计数点5跟0点间的距离,填入下列表格中.
   距离d1d2d3
测量值/cm1.105.4012.50
计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2=0.215m/s.小车的加速度是a=0.70m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一个人用手把一个质量为m=1kg的物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s,则下列说法中错误的是(  )
A.手对物体所做的功为12JB.合外力对物体所做的功为2J
C.合外力对物体所做的功为12JD.物体克服重力所做的功为10J

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.其中电压表和电流表均可视为是理想表,电源的电动势为30V,内阻为1Ω,电动机内阻为4Ω.当调节滑动变阻器R使电动机正常运转时电流表和电压表的示数分别为2.0A和24.0V.则这台电动机正常运转时输出功率为多少?变阻器R 此时接入电路的阻值多大?

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14.某实验小组,为“探究加速度与力、质量的关系”设计了如图1所示的实验装置,实验室选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到.由计算机绘制出a与钩码重力的关系图.钩码的质量为m,小车和砝码的质量为M,重力加速度为g.回答下列问题:
(1)下列做法正确的是AD
A.调节滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行
B.在调节木板倾斜度平衡小车受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在小车上
C.实验时,先放开小车再接通打点计时器的电源
D.通过增减小车上的砝码改变质量时,需要重新调节木板倾斜度
(2)为使钩码的重力在数值上近似等于小车运动时受到的拉力,应满足的条件是钩码的质量远小于小车和上砝码的总质量.(填“远大于”、“远小于”或“近似等于”)
(3)某同学在平衡摩擦力时把木板的一端垫的过高,所得的a-F图象为图2中的C.
(4)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量的图象如图3.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为-b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{g}$.

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