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18.画出图中物体所受的重力.

分析 物体所受的重力竖直向下,从重力的作用点竖直向下作有向线段,即可作出物体所受的重力.

解答 解:物体所受的重力G方向竖直向下,作用点在物体的重心上,从物体的中心竖直向下作有向线段,即可作出足球的重力;如图所示.
答:如图所示.

点评 本题考查了作重力的示意图,要掌握作力的示意图的方法.明确力的大小、方向和作用点的性质即可得出对应的图象.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,倾角为α的斜面A被固定在水平面上,细线的一端固定于墙面,另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上.滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行.A的质量为B质量的2倍.撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动.不计一切摩擦,重力加速度为g.在B没有离开斜面的过程中,下列说法正确的是(可能用到的数学公式1-cosα=2sin2$\frac{α}{2}$)(  )
A.A、B组成的系统机械能守恒
B.B的速度方向一定沿斜面向下
C.A、B速度vA、vB满足vB=2vAsin$\frac{α}{2}$
D.当A滑动的位移为x时,A的速度大小vA=$\sqrt{\frac{2gxsina}{3-2cosa}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一个小球从高为20m的楼顶边缘被水平抛向水平地面,其水平方向的位移为30m,则小球水平抛出的初速度为(不计空气阻力,g=10m/s2)(  )
A.10 m/sB.15 m/sC.20 m/sD.25 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,一根长为L的轻杆一端固定在光滑水平轴O上,另一端固定一质量为m的小球,小球在最低点时给它一初速度,使它在竖直平面内做圆周运动,且刚好能到达最高点P,重力加速度为g.关于此过程以下说法正确的是(  )
A.小球在最高点时的速度等于$\sqrt{gL}$
B.小球在最高点时对杆的作用力为零
C.若减小小球的初速度,则小球仍然能够到达最高点P
D.若增大小球的初速度,则在最高点时杆对小球的作用力方向可能向上

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.在做“探究加速度与力、质量关系”的实验中,采用如图1所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.

(1)当M与m的大小关系满足M>>m时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.
(2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量m一定,改变小车及车中砝码质量M,测出相应的加速度,采用图象法处理数据,为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该做a-$\frac{1}{M}$的图象(填“a-M”或“a-$\frac{1}{M}$”).
(3)如图2(a)是甲同学根据测量数据做出的a-F图线,说明实验存在的问题是没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不完全.
(4)乙、丙同学用同一装置做实验,画出了各自得到的a-F图线,如图2(b)所示,两个同学做实验的哪一个物理量取值不同?答:小车及车中砝码的总质量不同.
(5)若实验得到如图3所示的一条纸带,相邻两个计数点的时间间隔为T,B、C两点的间距x2和E两点的间距x4已量出,利用这两段间距计算小车加速度的表达式为a=$\frac{{x}_{4}-{x}_{2}}{2{T}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.一演员表演飞刀绝技,由O点先后抛出完全相同的三把飞刀a、b、c,分别垂直打在竖直木板上M、N、P三点,如图所示.假设不考虑飞刀的转动,并可将其看做质点,已知O、M、N、P四点距水平地面高度分别为h、4h、3h、2h,以下说法正确的是(  )
A.三把刀在击中木板时速度大小相同
B.三次飞行时间之比为ta:tb:tc=$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$:1
C.三次初速度的竖直分量之比为va:vb:vc=3:2:1
D.设三次抛出飞刀的初速度与水平方向夹角分别为θa:θb:θc,则有θa>θb>θc

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一质点沿直线运动时的速度一时间图象如图所示,以O时刻的位置为参考点,下列说法正确的是(  )
A.第1s末质点的位移和速度都改变方向
B.在0一4s内质点的位移为零
C.第2s末质点的位移改变方向
D.第2s末和第4s末质点的位置相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,在倾角为θ的固定光滑斜面上,质量为m的物体受外力F1和F2的作用,F1方向水平向右,F2方向竖直向上.若物体静止在斜面上,则下列关系正确的是(  )
A.F1sinθ+F2cosθ=mgsinθB.F1cosθ+F2sinθ=mgsinθ
C.F1sinθ-F2cosθ=mgsinθD.F1cosθ-F2sinθ=mgsinθ

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