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4.下列关于重力的说法中,正确的是(  )
A.只有静止的物体才受到重力的作用
B.重力的施力物体是地球
C.一个挂在绳子上的物体,它受到的重力就是绳对它的拉力
D.在地面上同一点,质量大的物体受到的重力大

分析 重力是地球对物体吸引力的一个分力.重力的方向总是竖直向下,不是垂直向下.重力的大小G=mg

解答 解:A、任何地球表面上的物体均会受到重力的作用;故A错误;
B、重力是由于地球的吸引而产生的;故重力的施力物体是地球;故B正确;
C、拉力是弹力,和重力性质不同;故不有说重力就是绳子的拉力;故C错误;
D、同一点重力加速度相同,故质量大的物体重力就大;故D正确;
故选:BD.

点评 本题考查对重力的理解.关于重力与引力的关系,可以利用向心力知识理解.基本题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.电火花打点计时器的工作电压是(  )
A.交流220VB.直流220VC.交流4-6VD.直流4-6V

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.发现电流的磁效应的科学家是(  )
A.安培B.法拉第C.韦伯D.奥斯特

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,从匀强磁场中把不发生形变的矩形线圈匀速拉出磁场区,如果两次拉出的速度之比为1:2,则两次线圈所受外力大小之比F1:F2,回路中产生的电荷量之比Q1:Q2(  )
A.F1:F2=2:1,Q1:Q2=2:1B.F1:F2=1:2,Q1:Q2=1:2
C.F1:F2=1:2,Q1:Q2=1:1D.F1:F2=1:1,Q1:Q2=1:1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列关于热现象描述正确的是(  )
A.理想气体的温度升高,则压强一定增大
B.只要条件允许,就能够达到绝对零度
C.晶体不一定都是各向异性的
D.热量不可能由低温物体传到高温物体

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常见计时仪器,每个光电门都是由激光发射和接收装置组成.当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用如图所示装置设计一个“探究物体运动的加速度与合外力、质量关系”的实验,图中NQ是水平桌面、PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上间距为l的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).小车上固定着用于挡光的窄片K,窄片K的宽度d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2
(1)用米尺测量两光电门的间距为l,则小车的加速度表达式a=$\frac{{(\frac{d}{{t}_{2}})}^{2}-{(\frac{d}{{t}_{2}})}^{2}}{2l}$(各量均用已知量的字母表示);
(2)该实验中,为了把砂和砂桶拉车的力当作小车受的合外力,就必须平衡小车受到的摩擦力,正确的做法是在不挂砂和砂桶的情况下将木板一端抬高,当小车能够匀速下滑时说明已经平衡摩擦力;
(3)某位同学通过测量,把砂和砂桶的重量当作小车的合外力F,作出a-F图线.如图中的实线所示.试分析:图线不通过坐标原点O的原因是平衡摩擦力时木板倾角太大;曲线上部弯曲的原因是没有满足小车质量远大于砂和砂桶的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.图所示,相距为d的两平行金属板的电容为C,带电量为Q.有一长为L的绝缘轻杆,两端各固定电荷量分别为-q和+q的小球,不计两球的重力和两球间的库仑力.现先将杆从平行于极板的位置I缓慢移动到垂直于极板的位置Ⅱ,再位置Ⅱ缓慢移动到无穷远处.则(  )
A.从位置I移到位置Ⅱ的过程中,电场力做功为零
B.从位置I移到位置Ⅱ的过程中,两球电势能之和减小$\frac{qQL}{dC}$
C.从位置Ⅱ移到无穷远处的过程中,两球的电势能之和不变
D.从位置Ⅱ移到无穷远处的过程中,克服电场力做功$\frac{qQL}{dC}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.一辆汽车停在路边卸货的过程中,可假设车胎内气体温度不变,且车胎不漏气,不计分子势能,则胎内气体吸热(吸热/放热);远古时代,取火是一件困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃.随着人类文明进步,出现了“钻木取火”等方法,“钻木取火”是通过做功(做功/热传递)把机械能转变为内能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,竖直放置的半圆形光滑绝缘轨道半径为R,圆心为O,下端与绝缘水平轨道在B点平滑连接.一质量为m的物块(可视为质点),置于水平轨道上的A点.已知A、B两点间的距离为L,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.
(1)若物块能到达的最高点是半圆形轨道上与圆心O等高的C点,则物块在A点水平向左运动的初速度应为多大?
(2)若对物块始终施加水平向左的恒力F=$\frac{5}{3}$μmg,并将其从A点由静止释放,且运动过程始终不脱离轨道,求物块第2n(n=1、2、3、…)次经过B点时的速度大小.

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