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【题目】如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,小球所受重力为G,平衡时小球在A处.今用力F竖直向下压小球使弹簧缩短x,让小球静止在B处,则(  )

A. 小球在A处时弹簧的弹力为零

B. 小球在B处时弹簧的弹力为kx+G

C. 小球在A处时所受弹力较大

D. 小球在B处时所受弹力较大

【答案】BD

【解析】A、小球处于A位置时,保持静止状态,受重力和弹力,二力平衡,故弹力等于重力,即mg=kx1 A错误;B、小球处于B位置时,保持静止状态,受重力、压力F和弹簧弹力,根据共点力平衡条件F+G=F② ,根据胡克定律,有F=kx1+x③ ,由①③两式解得F=G+kxB正确;CD、弹簧压缩量越大,弹性势能越大,因而C错误,D正确;故选BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】汽车从静止开始以2m/s2的加速度作匀加速直线运动,加速10s后作匀速运动,问:

1)汽车在第5s末的速度为多大?

2)汽车在前5s内通过的位移为多大?

3)汽车在前20s内的平均速度为多大?

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【题目】如图所示,光滑的平行水平金属导轨MNPQ相距L,在M点和P点间连接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距。现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,Fab与初始位置的距离x变化的情况如图, 已知。求:

1)棒ab离开磁场右边界时的速度;

2)棒ab通过磁场区域的过程中整个回路所消耗的电能;

3满足什么条件时,棒ab进入磁场后一直做匀速运动。

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【题目】在下面所说的运动情况中,不可能出现的是(  )

A. 物体在某一时刻运动速度很大,并且加速度很大

B. 物体在某一时刻运动速度很小,而加速度很大

C. 运动的物体在某一时刻速度为0,而加速度不为0

D. 做变速直线运动的物体,加速度方向与运动方向相同,当物体加速度减小时,其速度也减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于速度和加速度的说法中正确的是(

A.物体运动的速度越大,它的加速度也一定越大

B.物体运动的加速度为零时,它的速度一定为零

C.物体运动的加速度方向保持不变,速度方向也保持不变

D.物体的加速度减小时,速度可能在增大

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【题目】AB两球的质量均为m,两球之间用轻弹簧相连,放在光滑的水平地面上,A球左侧靠墙,弹簧原长为L0,用恒力F向左推B球使弹簧压缩,如图所示,整个系统处于静止状态,此时弹簧长为L,下列说法正确的是( )

A. 弹簧的劲度系数为

B. 弹簧的劲度系数为

C. 若突然将力F撤去,撤去瞬间,AB两球的加速度均为0

D. 若突然将力F撤去,撤去瞬间,A球的加速度为0B球的加速度大小为

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【题目】如图所示,一质量的斜面置于水平地面上,斜面对水平地面之间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度,现用水平向右的拉力F拉斜面.

1)求拉力F=8N时,斜面受到的摩擦力大小;

2)求拉力F=15N时,斜面受到的摩擦力大小;

3)当斜面的速度大小达到v=10m/s时撤去拉力,此后斜面以大小的加速度做匀减速运动,求撤去力F后,斜面运动的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ACB是一光滑的、足够长的、固定在竖直平面内的“∧”形框架,其中CA、CB边与竖直方向的夹角均为θ.P、Q两个轻质小环分别套在CA、CB上,两根细绳的一端分别系在P、Q环上,另一端和一绳套系在一起,结点为O.将质量为m的钩码挂在绳套上,OP、OQ两根细绳拉直后的长度分别用l1、l2表示,若l1:l2=2:3,求:两绳受到的拉力之比F1:F2等于( )

A. 1:1 B. 2:3 C. 3:2 D.

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【题目】如图所示,半径R=0.3m的光滑圆弧轨道与粗糙斜面相切于B点,斜面最高点C距地面的高度h=0.15m,质量M=0.04kg的小物块从圆弧最低点A,以大小v=2m/s、方向向左的初速度开始运动,到斜面最高点C时速度为零.此时恰被从P点水平射出质量m=0.01kg弹丸击中,已知弹丸进人物块时速度方向沿着斜面,并立即停在物块内,P点距地面的高度H=1.95m弹丸的水平初速度v0=8m/s,取g=10m/s2.求:

1)斜面与水平地面的夹角θ;(可用反三角函数表示)

2)物块回到A点时对轨道的压力大小;

3)物块沿圆弧轨道运动,在所能到达的最高点处加速度大小.

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