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20.下列关于重力和重心的说法中正确的是(  )
A.同一物体在地球上的重力随纬度升高而增大
B.地球上物体只有静止时才受到重力的作用
C.有规则几何形状的物体重心在物体的几何中心上
D.重心的位置与物体的形状和质量分布有关

分析 重力的方向总是竖直向下的.物体的重心与物体的形状和质量分布两个因素有关.可以用悬挂法确定物体的重心位置.重心可以在物体上,也可能在物体之外.

解答 解:A、地面附近的重力加速度随着纬度的增加而增加,故同一物体在地球上的重力随纬度升高而增大,故A正确;
B、地球上物体均受到重力作用,与是否静止无关,故B错误;
C、D、重心在物体上的位置与物体的形状和物体质量分布两个因素有关,故有规则几何形状的物体重心不一定在物体的几何中心上,故C错误,D正确;
故选:AD.

点评 本题考查的是学生对重力、重心的理解,还要了解物体的重心分布与哪些因素有关.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法正确的是(  )
A.当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时要吸收光子
B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的
C.理想变压器原,副线圈的交变电流的频率与匝数成正比,即$\frac{{f}_{1}}{{f}_{2}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$
D.理想变压器原,副线圈的交变电流的电压与匝数成正比,即$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨cd和ef,水平放置且相距L,在其左端各固定一个半径为r的四分之三金属光滑圆环,两圆环面平行且竖直.在水平导轨和圆环上各有一根与导轨垂直的金属杆,两金属杆与水平导轨、金属圆环形成闭合回路,两金属杆质量均为m,电阻均为R,其余电阻不计.整个装置放在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中.当用水平向右的恒力F=$\sqrt{3}$mg拉细杆a,达到匀速运动时,杆b恰好静止在圆环上某处,试求:
(1)杆a做匀速运动时,回路中的感应电流;
(2)杆a做匀速运动时的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某同学利用图1所示装置做“研究平抛运动”的实验,根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐标纸丢失了一部分,剩余部分如图2所示,图2中水平方向与竖直方向每小格的长度均代表0.10m,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,P1和P2、P2和P3之间的水平距离相等.(g=10m/s2,不计空气阻力)

(1)在本实验中,产生误差的可能原因有:ACD
A.小球每次从斜槽滑下的初始位置不同    B.小球与斜槽之间有摩擦
C.安装斜槽时其末端不水平     D.小球运动时与竖直板上的白纸有摩擦
(2)利用图2中平抛轨迹及P1、P2和P3三点,求出小球从P1运动到P2所用的时间为0.2s,小球抛出后的水平速度大小为3m/s.
(3)小球运动到P2点时速度大小为5m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.甲乙两车紧急制动的加速度相同,已知甲车的初速度等于乙车初速度的2倍,则甲乙两车制动距离x:x等于(  )
A.2:1B.1:2C.4:1D.1:4

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.在研究匀变速直线运动的实验中,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中O、A、B、C、D、E、F为相邻的计数点,相邻计数点间还有四个点未画出,已知xOA=2.00cm,xOB=6.50cm,xOC=13.50cm,xOD=23.00cm,xOF=49.50cm,由于不小心把墨水弄到纸带上,其中E点被污染,不知具体的位置.

①相邻计数点间的时间间隔为0.1s
②纸带左端与小车相连,可判断小车做匀加速直线运动(填“匀加速”或“匀减速”)
③由以上数据求出小车的加速度2.50m/s2(结果保留三位有效数字)
④E点到D点的位移xDE=12.00cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.下列关于重力、弹力和摩擦力的说法,正确的是(  )
A.物体的重心在物体的几何中心上
B.劲度系数越大,弹力越大
C.动摩擦因数与物体之间的压力成反比,与滑动摩擦力成正比
D.静摩擦力的大小是在零和最大静摩擦力之间发生变化

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.汽车驶向一凸形桥,为了在通过桥顶时,减小汽车对桥的压力,司机应(  )
A.以尽可能小的速度通过桥顶B.适当增大速度通过桥顶
C.以任何速度匀速通过桥顶D.使通过桥顶的向心加速度尽可能小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.物体初速度为v0,以加速度a做匀加速直线运动.如果要使速度增大到nv0,则经过的位移为(  )
A.$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2a}$B.$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2a}$(n-1)C.$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2a}$(n2-1)D.$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2a}$(n-1)2

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