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如图,一质量为M的不均匀三角板AOB,OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO的距离为(  )
A.
FL
Mg
B.
2FL
Mg
C.
FL
M
D.
F
ML
魔方格
相关习题

科目:高中物理 来源:徐汇区二模 题型:单选题

如图,一质量为M的不均匀三角板AOB,OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO的距离为(  )
A.
FL
Mg
B.
2FL
Mg
C.
FL
M
D.
F
ML
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科目:高中物理 来源:2013年上海市徐汇区高考物理二模试卷(解析版) 题型:选择题

如图,一质量为M的不均匀三角板AOB,OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO的距离为( )

A.
B.
C.
D.

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科目:高中物理 来源: 题型:单选题

如图,一质量为M的不均匀三角板AOB,OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO的距离为


  1. A.
    数学公式
  2. B.
    数学公式
  3. C.
    数学公式
  4. D.
    数学公式

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科目:高中物理 来源: 题型:

 如图,一质量为M的不均匀三角板AOB,OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO的距离为(      )

(A)     (B)      (C)     (D)

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科目:高中物理 来源:2013届上海市高三高考压轴物理试卷(带解析) 题型:单选题

如图,一质量为M的质量分布不均匀的多边形板AOB,边OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO的距离为(     )

A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源:2012-2013学年上海市高三高考压轴物理试卷(解析版) 题型:选择题

如图,一质量为M的质量分布不均匀的多边形板AOB,边OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO的距离为(     )

A.            B.            C.             D.

 

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图,一质量为M的质量分布不均匀的多边形板AOB,边OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO的距离为(     )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2013?徐汇区二模)如图,一质量为M的不均匀三角板AOB,OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO的距离为(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图,倾角为θ的斜面,其底端固定一档板M,三个小木块A、B、C的质量均为m,它们与斜面间的动摩擦因素相同,木块A、B由一轻弹簧相连,放置在斜面上,木块A与档板接触,木块B静止在P处,弹簧处于自然长度状态.木块C在Q点以初速度v0沿斜面向下运动,P、Q间的距离为L,已知木块C在下滑过程中做匀速直线运动,C和B发生完全非弹性碰撞,但不粘合,木块C最后恰好能回到Q点,A始终静止.
(1)在上述过程中,弹簧的最大弹性势能是多大?
(2)若木块C从Q点处开始以2v0初速度沿斜面向下运动,经历同样的过程,最后木块C停在斜面上的R点,A仍未动,则P、R间的距离多大?(设弹簧的弹性势能与其长度改变量的平方成正比).
(3)若斜面光滑,弹簧劲度系数为K,木块B、A处于静止状态,C、B碰撞后不再分离,则木块C从Q处以多大的速度沿斜面向下运动,才能在弹簧反弹后,使物体A脱离档板M.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图,带电量为+q、质量为m的粒子(不计重力)由静止开始经A、B间电场加速后,沿中心线匀速射入带电金属板C、D间,后粒子由小孔M沿径向射入一半径为R的绝缘筒,已知C、D间电压为U0,板间距离为d,C、D间与绝缘筒内均有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为B0、B.

   (1)求粒子在C、D间穿过时的速度v0

   (2)求A、B间的加速电压U;

   (3)粒子与绝缘筒壁碰撞,速率、电荷量都不变,为使粒子在筒内能与筒壁碰撞4次(不含从M孔出来的一次)后又从M孔飞出,求筒内磁感应强度B (用三角函数表示).

   

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