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【题目】关于重心,下列说法正确的是( )

A.重心是物体内重力最大的点

B.任何几何形状规则的物体的重心必与几何中心重合

C.重心是重力的作用点,它总是在物体上,不可能在物体外

D.重心是物体各部分所受重力的合力的作用点

【答案】D

【解析】

重心是物体各部分所受重力的合力的作用点,不是物体内重力最大的点,DA错.重心的位置与形状和质量分布有关,不一定在几何中心,也不一定在物体上.BC错.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一个小物体A放在斜面B上,B放于光滑的水平地面上,现用水平恒力F推B使A和B相对静止一起通过一段路程,在这个过程中,以下哪些力有可能作正功( )

A.A受的重力
B.B受的摩擦力
C.A受的支持力
D.B受的压力

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【题目】如图所示,两相同小球ab用轻弹簧AB连接并悬挂在天花板上保持静止,水平力F作用在a上并缓慢拉a,当B与竖直方向夹角为60°时,AB伸长量刚好相同.若AB的劲度系数分别为k1k2,则以下判断正确的是

A.

B.

C. 撤去F的瞬间,a球的加速度为零

D. 撤去F的瞬间,b球的加速度为g

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【题目】如下图所示,两平行金属板A、B长为L=8 cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300 V,一带正电的粒子电荷量为q=1.0×1010C,质量为m=1.0×1020 kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度v0=2.0×106 m/s,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS9 cm,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,粒子的重力不计)求:

(1)粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?

(2)垂直打在放置于中心线上的荧光屏的位置离D点多远?

(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.

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【题目】如图所示,U形管右管内径为左管内径的倍,管内水银在左管内封闭了一段长为76cm、温度为300K的空气柱,左右两管水银面高度差为6cm,大气压为76cmHg

(1)给左管的气体加热,则当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度为多少?

(2)(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差。

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【题目】以下说法正确的是

A. 伽利略探究物体下落规律的过程使用的科学方法是:问题猜想实验验证数学推理合理外推得出结论

B. 牛顿通过理想斜面实验否定了力是维持物体运动的原因,用到的物理思想方法属于理想实验法

C. 探究共点力的合成的实验中使用了控制变量法

D. 匀变速直线运动的位移公式是利用微元法推导出来的

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【题目】如图甲所示,三块相同的蹄形磁铁并列放置在水平桌面上,可以认为磁极间的磁场是均匀的,将一根直导体棒用轻柔细导线水平悬挂在磁铁的两极间,导体棒的方向与磁感应强度的方向垂直。某同学实验中选用导线“14”进行实验,不通电流时,导体棒静止在图乙中的O位置;有电流通过时,导体棒将摆动一个角度,若分别使大小为I1I2I3的电流流过导体棒,导体棒上摆的最大高度分别为图15乙中的XYZ位置。已知三次电流大小的关系为I1<I2<I3。根据该同学的实验现象,可获得的直接结论为

A. 无电流时,导体棒不受磁场力的作用

B. 若导体棒内通电部分越长,则导体棒受到的磁场力就越大

C. 导体棒受到的磁场力大小与电流大小成正比

D. 电流较大时,导体棒受到的磁场力较大

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【题目】同学们利用如图所示方法估测反应时间。甲同学捏住直尺上端,使直尺保持竖直状态,乙同学的手指对齐直尺的零刻度线。当乙看见甲放开直尺时,立即用手指捏直尺,若捏住位置的刻度读数为x,重力加速度为g,则乙同学的反应时间为______基于上述原理,某同学用直尺制作测量反应时间的工具,若测量范围为00.4s,则所用直尺的长度至少为___cm(g10 m/s2)

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【题目】如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板,板相距3.5L。槽内有两个质量均为m的小球ABA球带电量为+qB球带电量为-3q,两球由长为2L的轻杆相连,组成一带电系统。最初AB分别静止于左板的两侧,离板的距离均为L。若视小球为质点,不计轻杆的质量,现在两板之间加上与槽平行,场强为E的向右的匀强电场后(设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布),带电系统开始运动。试求:

1)从开始运动到B球刚进入电场时,带电系统电势能的改变量E

2)以右板电势为零,带电系统从开始运动到速度第一次为零时,A球所在位置的电势φ为多大?

3)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间。

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