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下列說法正確的是( )
A.形狀規(guī)則的物體的重心一定在物體的幾何中心上
B.物體的重心一定在其內(nèi)部
C.地球?qū)ξ矬w的吸引力就是物體的重力
D.物體的重力是由于地球?qū)ξ矬w的吸引而產(chǎn)生的
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如圖所示,AC和BC兩輕繩共同懸掛一質(zhì)量為m的物體,保持AC繩的方向不變,AC與豎直方向上的夾角為60°,改變BC繩的方向,試求:
(1)物體能達到平衡時,θ角的取值范圍.
(2)θ在0~90°的范圍內(nèi),求BC繩上拉力的最大值和最小值.
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如右圖所示,物體A在水平力F1=400 N的作用下,沿著傾角θ=60°的斜面勻速下滑,物體A受的重力G=400 N,(已知sin15°=0.259,cos15°=0.966)
(1)物體A總共受到幾個力的作用?
(2)將F1與重力G進行合成,合力F大小等于多少?合力F與斜面成多少度角(銳角)?
(3)將斜面對物體的支持力與滑動摩擦力合成,得到合力F′,則F′與F的大小、方向有怎樣的關(guān)系?
(4)斜面對物體的支持力與滑動摩擦力各等于多少?物體與斜面之間的動摩擦因數(shù)等于多少?
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如圖所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O為球心,一質(zhì)量為m的小滑塊,在水平力F的作用下從半球形容器最低點緩慢移近最高點.設(shè)小滑塊所受支持力為FN,則下列判斷正確的是( )
A.F緩慢增大 B.F緩慢減小
C.FN不變 D.FN緩慢減小
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如圖所示,A、B為豎直墻壁上等高的兩點,AO、BO為長度相等的兩根輕繩,CO為一根輕桿.轉(zhuǎn)軸C在AB中點D的正下方,AOB在同一水平面上.∠AOB=90°,∠COD=60°.若在O點處用輕繩懸掛一個質(zhì)量為m的物體,則平衡后繩AO所受拉力的大小為( )
A.mg B.mg C.mg D.mg
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如圖所示,質(zhì)量為m的等邊三棱柱靜止在水平放置的斜面上.已知三棱柱與斜面之間的動摩擦因數(shù)為μ,斜面的傾角為30°,則斜面對三棱柱的支持力與摩擦力的大小分別為( )
A.mg和mg B.mg和mg
C.mg和μmg D.mg和μmg
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如圖所示,輕桿與豎直墻壁成53°角,斜插入墻中并固定,另一端固定一個質(zhì)量為m的小球,水平輕質(zhì)彈簧處于壓縮狀態(tài),彈力大小為mg(g表示重力加速度),則輕桿對小球的彈力大小為( )
A.mg B.mg C.mg D.mg
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如圖所示,兩根相距為L的豎直固定桿上各套有質(zhì)量為m的小球,小球可以在桿上無摩擦地自由滑動,兩小球用長為2L的輕繩相連,今在輕繩中點施加一個豎直向上的拉力F,恰能使兩小球沿豎直桿向上勻速運動.則每個小球所受的拉力大小為(重力加速度為g)( )
A.mg/2 B.mg
C.F/3 D.F
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如圖所示,
用一根長1 m的輕質(zhì)細繩將一個質(zhì)量為1 kg的畫框?qū)ΨQ懸掛在墻壁上,已知繩能承受的最大張力為10 N,為使繩不斷裂,畫框上兩個掛釘?shù)拈g距最大為(g取10 m/s2)( )
A. m B. m C. m D. m
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如圖所示,用繩子將一質(zhì)量為m的勻質(zhì)球懸掛在光滑豎直墻壁上,已知繩子長度與球的半徑相等.靜止時繩子拉力大小為FT,墻面對球的支持力大小為FN,則下列關(guān)系式中正確的是( )
A.FT=mg FN=mg
B.FT=mg FN=mg
C.FT=mg FN=mg
D.FT=mg FN=2mg
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