7.如圖所示,輕質(zhì)彈簧的勁度系數(shù)為k,小球重G,平衡時小球在A處,今用力F壓小球至B處,A、B間距離為x,則此時彈簧的彈力為(  )
A.kxB.G-kxC.kx+GD.以上都不對

分析 胡克定律:F=kx,F(xiàn)為彈力,k是勁度系數(shù),x為形變量,找出形變量代入胡克定律求解.

解答 解:當(dāng)彈簧處于平衡位置A時:設(shè)彈簧的形變量為x1,由胡克定律得:
G=kx1
解得:x1=$\frac{G}{k}$
小球向下壓縮x至B位置時,小球的形變量x2=$\frac{G}{k}$+x
由胡克定律得:
F=kx2
即:F=k×($\frac{G}{k}$+x)=G+kx
故選:C

點評 本題是胡克定律的應(yīng)用,關(guān)鍵點在于找形變量x,找出形變量代入胡克定律即可.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.下列說法正確的是( 。
A.做平拋運動的物體,每秒鐘速度的改變量一定相等
B.做圓周運動的物體,所受合外力的方向一定與速度方向垂直
C.做圓周運動的物體,向心加速度的方向一定與速度方向垂直
D.做圓周運動的物體,所受的合外力等于圓周運動所需的向心力

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18.如圖所示,物體A靠在物體B上,在豎直推力F的作用下,物體AB均保持靜止,則物體A的受力個數(shù)是( 。
A.5 個B.4個C.3個D.2個

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15.關(guān)于在電磁感應(yīng)現(xiàn)象,下列說法正確的是( 。
A.感應(yīng)電流的磁場方向總是跟原來的磁場方向相反
B.閉合線圈放在變化的磁場中,一定能產(chǎn)生感應(yīng)電流
C.穿過某閉合線圈的磁通量變化越快,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢一定越大
D.穿過某閉合線圈的磁通量變化越大,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢一定越大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,OA為豎直光滑墻面,OB為可繞O點轉(zhuǎn)動的光滑板,球C置于兩平面之間.現(xiàn)將OB板由圖示位置順時針緩慢轉(zhuǎn)到水平位置過程中,豎直光滑墻面對球的彈力F1和光滑板對球的彈力F2大小變化情況為(  )
A.F1、F2同時增大B.F1、F2同時減小C.F1增大、F2減小D.F1減小、F2增大

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12.某汽車在啟用ABS剎車系統(tǒng)和不啟用該剎車系統(tǒng)緊急剎車時,其車速與時間的變化關(guān)系分別如圖中的①、②圖線所示.由圖可知,啟用ABS后比不啟用( 。
A.t1時刻車速更小B.0~t1的時間內(nèi)加速度更小
C.加速度一直更大D.剎車后前行的距離更短

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19.AB是豎直平面內(nèi)的四分之一圓弧軌道,其末端水平,且與水平地面間的豎直高度差為h,如圖所示.一小球自A點起由靜止開始沿軌道下滑.已知圓軌道半徑為R,小球的質(zhì)量為m,不計一切阻力與摩擦.求
(1)小球運動到B點時的速度大小;
(2)小球經(jīng)過圓弧軌道的末端B點時所受軌道支持力NB是多大?
(3)小球落地點距圓弧軌道末端的水平距離x.

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16.如圖是娛樂場所中的一種滑梯,滑梯在最底端是處于水平切線方向,質(zhì)量為M、可看成質(zhì)點的一名滑梯愛好者從高為h的滑梯頂端靜止下滑,忽略所有摩擦及阻力,則滑梯愛好者在下滑過程中下列說法正確的是(  )
A.機械能不守恒
B.滑梯愛好者滑到底層末端時的速度大小為v=$\sqrt{2gh}$
C.滑梯愛好者滑到底層末端時對滑梯的壓力為Mg
D.滑梯愛好者到達底層末端時處于失重狀態(tài)

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17.我們知道:對已知內(nèi)阻的電壓表既可當(dāng)成電壓表使用,也可當(dāng)成電流表使用;同理對已知內(nèi)阻的電流表既可當(dāng)成電流表使用,也可當(dāng)成電壓表使用.現(xiàn)要測量某一電流表A的內(nèi)阻r1.給定的器材有:
①待測電流表A(量程300μA,內(nèi)阻r1約為20Ω)
②電壓表V1(量程3V,內(nèi)阻r2=3kΩ)
③電壓表V2(量程15V,內(nèi)阻r3=4kΩ)
④定值電阻R1=10Ω
⑤滑動變阻器R2(阻值范圍0~20Ω,允許通過的最大電流0.5A)
⑥電源E(電動勢4V,內(nèi)阻忽略不計)
⑦電鍵S一個,導(dǎo)線若干
要求較為準確地測量電流表A的內(nèi)阻r1,測量時電表指針的偏轉(zhuǎn)均超過其量程的一半,請回答下列問題:
(1)電壓表選②.(填“②”或“③”);
(2)在方框中畫出測量電路原理圖;
(3)電路接通后,調(diào)節(jié)滑動變阻器R2,測得電壓表讀數(shù)為U,電流表讀數(shù)為I,用已知和測得的物理量表示電流表內(nèi)阻r1=$\frac{{U{R_1}}}{{I{r_2}}}-{R_1}$.

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