题目内容
17.下列说法正确的是( )| A. | 物体静止在水平桌面上,物体对桌面的压力就是物体受到的重力 | |
| B. | 形状规则的物体的重心一定在其几何中心上 | |
| C. | 重心一定在物体的几何中心,与物体内部的质量分布无关 | |
| D. | 用一竹竿拨动水中的木头,木头受到竹竿推力,是由于竹竿发生形变而产生的 |
分析 重心不一定在物体的几何中心上,只有质量分布均匀,形状规则的物体,重心才在其几何重心;
弹力是由于发生弹性形变的物体要恢复原状而对接触物体产生的作用力,弹力的施力物体是发生弹性形变的物体.根据这个知识分析判断.
解答 解:A.物体静止在水平桌面上,物体对桌面的压力大小等于重力,压力与重力性质不同,故A错误;
B.重心不一定在物体的几何中心上,只有质量分布均匀,形状规则的物体,重心才在其几何重心,故B错误;
C、重心位置与质量分布情况和物体的几何形状都有关,故C错误;
D、木头受到竹杆的弹力,是由于竹杆发生形变而产生的,不是木头发生形变产生的.故D正确;
故选:D
点评 本题考查了重心的影响因素,和弹力产生的原因,压力、支持力和拉力本质上都是弹力,都是由于物体发生弹性形变而产生的.
练习册系列答案
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7.一个电子在电场中A点具有80eV的电势能,当它由A运动到B克服电场力做功30eV,则( )
| A. | 电子的电势能减少了30eV | B. | 电子在B点的电势能是50eV | ||
| C. | B点的电势为110V | D. | B点的电势为-110V |
5.
如图所示,一个带正电的粒子以一定速度进入匀强磁场中,匀强磁场的方向竖直向下,关于此时带电粒子所受的洛伦兹力的方向,下列说法正确的是( )
| A. | 向左 | B. | 向右 | C. | 垂直纸面向里 | D. | 垂直纸面向外 |
2.甲、乙两物体,已知m甲=10m乙,它们在同一高处同时自由下落,则下列说法正确的是( )
| A. | 甲比乙先着地 | B. | 甲的着地的速度比乙着地的速度大 | ||
| C. | 甲乙同时着地 | D. | 无法判断谁先着地 |
9.
如图,两倾斜放置的光滑平行金属导轨间距为L,电阻不计,导轨平面与水平方向的夹角为θ,导轨上端接入一内电阻可忽略的电源,电动势为E.一粗细均匀的金属棒电阻为R,金属棒水平放在导轨上且与导轨接触良好.欲使金属棒静止在导轨上不动,则以下说法正确的是( )
| A. | 可加竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B=$\frac{mgRtanθ}{EL}$ | |
| B. | 可加竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B=$\frac{mgRtanθ}{EL}$ | |
| C. | 所加匀强磁场磁感应强度的最小值为B=$\frac{mgRsinθ}{EL}$ | |
| D. | 如果金属棒的直径变为原来的两倍,原来静止的金属棒将依然保持静止 |
5.
一半径为R的光滑圆环竖直放在水平向右的场强为E的匀强电场中,如图所示,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动,已知小球自a点由静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知( )
| A. | 小球所受重力等于电场力 | B. | 小球在b点时的机械能最小 | ||
| C. | 小球在d点时的电势能最大 | D. | 小球只有在c点时的动能最大 |