题目内容
14.下列说法正确的是( )| A. | 质量均匀的物体的重心在其几何中心,重心可能在物体上,也可能在物体之外 | |
| B. | 绳的弹力一定沿绳并指向绳收缩的方向,杆的弹力不一定沿杆的方向 | |
| C. | 摩擦力的大小与相应的正压力成正比 | |
| D. | 若某接触面上有摩擦力,则该接触面上一定有弹力 |
分析 重心的位置由质量分布及物体的形状决定,重心可能在物体上,也可能在物体之外;绳的弹力一定沿绳并指向绳收缩的方向,杆的弹力不一定沿杆的方向;摩擦力分为静摩擦力、滑动摩擦力,求大小要具体分析;摩擦力产生的条件.
解答 解:A、质量均匀、形状规则的物体的重心在其几何中心,重心可能在物体上,也可能在物体之外,故A错误
B、绳的弹力一定沿绳并指向绳收缩的方向,杆的弹力不一定沿杆的方向与施力情况有关,故B正确
C、静摩擦力大小与外力有关、滑动摩擦力大小与相应的正压力成正比,故C错误
D、根据摩擦力产生的条件,有摩擦力则该接触面上一定有弹力,故D正确
故选:BD
点评 考查了重心位置的确定与质量分布及物体的形状有关,弹力、摩擦力的产生及方向确定.
练习册系列答案
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9.质点沿直线Ox方向做直线运动,它从O点出发.该质点的速度v随时间t的变化关系为v=4-4t(m/s),则( )
| A. | 初速度为4m/s | B. | 加速度为4m/s2 | ||
| C. | t=2s时该质点的速度为4m/s | D. | 该质点做匀减速直线运动 |
19.下列物理量在运算过程中遵循平行四边形定则的有( )
| A. | 位移 | B. | 电势 | C. | 动能 | D. | 电场强度 |
6.
甲、乙两物体沿同一直线同方向运动,如图所示为两物体运动的v-t图象,阴影部分的面积S0,两物体出发点间距S(S>S0),则下列说法正确的是( )
| A. | 若乙在前甲在后,两物体相遇前的最大距离为S+S0 | |
| B. | 若乙在前甲在后,两物体相遇前的最大距离为S-S0 | |
| C. | 若甲在前乙在后,两物体间的最小距离为S+S0 | |
| D. | 若甲在前乙在后,两物体间的最小距离为S-S0 |
3.A物体的质量是B物体质量的5倍,A从h高处、B从2h高处同时自由落下,在落地之前,以下说法正确的是( )
| A. | 下落1s末,它们的速度相同 | |
| B. | 各自下落1m时,它们速度不同 | |
| C. | A加速度大于B加速度 | |
| D. | 下落过程中同一时刻A速度大于B速度 |
2.
如图所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨右端连接有一定值电阻R,整个装置被固定在水平地面上,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两根质量均为m,电阻都为R,与导轨间的动摩擦因数都为μ的相同金属棒MN、EF垂直放在导轨上.现在给金属棒MN施加一水平向左的作用力F,使金属棒MN从静止开始以加速度a做匀加速直线运动,若重力加速度为g,导轨电阻不计,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.则下列说法正确的是( )
| A. | 从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为t=$\frac{3μmgR}{{{B^2}{L^2}a}}$ | |
| B. | 若从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为T,则此过程中流过电阻R的电荷量为q=$\frac{{BLa{T^2}}}{6R}$ | |
| C. | 若从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为T,则金属棒EF开始运动时,水平拉力F的瞬时功率为P=(ma+μmg)aT | |
| D. | 从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动的过程中,两金属棒的发热量相等 |