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16.如图所示,劲度系数为k、原长为L的弹簧,一端固定于O点,另一端与小球相连.开始时小球静止在光滑水平面上的A点;当用力F将小球向右拉使弹簧伸长x时,小球静止于B点,则此时弹簧的弹力为(  )
A.kxB.k(x+L)C.k(L-x)D.以上都不对

分析 球静止时在图中A位置,弹簧的弹力为0,当用力F将小球向右拉使弹簧伸长x时,根据胡克定律求出此时弹簧的弹力.

解答 解:由题,球静止时在图中A位置,此时弹簧伸长的长度0.
当用力F将小球向右拉使弹簧伸长x时,根据胡克定律F=kx得:则此时弹簧的弹力为kx,
由于本题,没有强调弹簧在弹性限度内,因此D正确,ABC均错误,
故选:D.

点评 本题是应用胡克定律对两种情况分别研究得到的,也可以用变化量求解:△F=k△x,△x=x,弹簧弹力的增量为kx,则第二种情况弹力为G+kx,注意弹簧的弹性限度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.对物体做匀速直线运动的x-t图象的理解,下列说法中正确的是(  )
A.图象反映了物体运动的轨迹
B.图象的长短反映了物体运动位移的大小
C.图象必定是一条直线,图象上的点都代表了物体在不同时刻的速度
D.图象可以确定物体做匀速直线运动的快慢,以及物体是否静止不动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.做匀加速直线运动的物体,先后经过A、B两点,其速度分别为v和5v,经历的时间为t,则其加速度为(  )
A.$\frac{v}{t}$B.$\frac{4v}{t}$C.$\frac{5v}{t}$D.$\frac{6v}{t}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是(  )
A.电磁波不能在真空中传播
B.电磁波在真空中传播的速度是3×108m/s
C.变化的电场和磁场由近及远她向周围空间传播形成电磁波
D.变化的电场一定能产生变化的磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.对于磁感应强度B,正确的说法是(  )
A.根据定义式B=$\frac{F}{IL}$,磁场中某点的磁感强度B与F成正比,与IL成反比
B.磁感应强度B是矢量,方向与F的方向相同
C.B是矢量,方向与通过该点的磁感线的切线方向相同
D.磁场中某处的B的大小和方向与放在该处的电流I及其受力F无关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,绝缘细线下面悬挂一质量为m、长为l的导线,导线置于方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,当在导线中通以垂直纸面向里的恒定电流I时,绝缘细线偏离竖直方向θ角而静止.现将磁场方向由图示方向沿逆时针方向缓慢转动,转动时保持磁场的大小不变,则在磁场转过90°的过程中,下列说法正确的是(  )
A.导线受到的安培力F逐渐变大
B.绝缘细线受到的拉力Fr逐渐变大
C.绝缘细线与竖直方向的夹角θ先增大后减小
D.导线受到的安培力F与绝缘细线受到的拉力Fr的合力大小不变,方向随磁场的方向而改变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.用电阻R=4Ω的均匀导线完成如图所示直径D=1.0m的封闭金属圆环,将圆环垂直磁场方向固定在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里.一根电阻r=1Ω、长L=D=1.0m的直导线PQ,沿圆环平面向左以v=4.0m/s的速度匀速滑行(速度方向与PQ垂直),滑行中直导线始终与圆环紧密接触(忽略接触处的电阻),当它通过环上直径位置时,求:
(1)直导线PQ产生的感应电动势,并指明直导线中电流的方向;
(2)此时圆环的发热功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,一长木板静止在水平地面上,在长木板的上表面放一滑块.现在长木板上施加一水平向左的恒力,使长木板由静止开始以恒定的加速度a=2.5m/s2向左做匀加速直线运动,当其速度为v=9m/s时调整恒力的大小使长木板做匀速直线运动.假设滑块与长木板之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块与长木板之间的动摩擦因数为μ=0.225,重力加速度g=10m/s2,运动过程中滑块始终未滑离长木板.求:
(1)长木板的速度达到v前滑块的加速度大小;
(2)滑块相对地面加速运动的时间及位移大小;
(3)为保证运动过程中滑块不滑离长木板,长木板运动前滑块到长木板右端的最短距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,abcd为一闭合金属线框,用绝缘细线挂在固定点O,当线框经过匀强磁场摆动时,可以断定(悬挂点和空气阻力不计)(  )
A.此摆的机械能守恒
B.线框进入磁场或离开磁场时,线框中都有感应电流,且方向相反
C.线框进入磁场后越靠近OO′线时,速度越大,产生的感应电流越大
D.线框摆动角度越来越小

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