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10.某弹簧测力计受力50N时,弹簧伸长2cm,若弹簧测力计的弹簧伸长1cm,则弹簧测力计受力大小是25N.

分析 弹簧测力计的原理是:在弹性限度范围内,弹簧的伸长与受到的拉力成正比,即F=kx,其中F为弹力大小,x为伸长量,k为弹簧的劲度系数.利用此求出弹簧的弹力.

解答 解:设弹簧的劲度系数为k,弹簧的原长为L,由胡克定律F=k△x得:
50=k×0.02
F=k×0.01
联立代入数据解之得:F=25N
故答案为:25N

点评 该题考查胡克定律,明确胡克定律F=kx是解题的关键,多次灵活应用胡克定律是解题的核心

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图甲是物体P的x-t图象,乙是物体Q的v-t图象,则这两个物体的运动情况是(  )
A.P在0~6s内往复运动,发生的位移为零
B.P在0~6s内运动方向保持不变,速度的大小为1.5m/s
C.Q在0~6s内往复运动,发生的位移为零
D.Q在0~6s内运动方向保持不变,发生的位移大小为6m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动.某时刻在适当的位置放上具有一定传送带的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2).已知传送带的速度保持不变,物块的质量为m,物块与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则下列判断正确的是(  )
A.0~t1内,物块对传送带做负功
B.0~t1内,电动机消耗的功率为μmgcosθ•v2
C.物块与传送带间的动摩擦因数μ与倾角θ的关系是:μ<tan θ
D.0~t2内,传送带克服摩擦力产生的热量为Q=μmgcosθ$({\frac{{{v_2}{t_2}+{v_1}{t_1}}}{2}})$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.利用如图(a)所示电路,可以测量电源电动势和内阻,所用的实验器材有:

待测电源,电阻箱R(最大阻值999.9Ω),电阻R0(阻值为3.0Ω),电阻R1(阻值为3.0Ω),电流表(量程为200mA,内阻为RA=6.0Ω),开关S.
实验步骤如下:
①将电阻箱阻值调到最大,闭合开关S;
②多次调节电阻箱,记下电流表的示数I和电阻箱相应的阻值R;
③以$\frac{1}{I}$为纵坐标,R为横坐标,作$\frac{1}{I}$-R图线(用直线拟合)
④求出直线的斜率k和在纵轴上的截距b.
回答下列问题:
(1)分别用E和r表示电源的电动势和内阻,则$\frac{1}{I}$与R的关系式为$\frac{1}{I}$=$\frac{3}{E}$R+$\frac{3}{E}$(5.0+r)(可把R1,RAR0,的值代入表示).
(2)实验得到的部分数据如下表所示,在图(b)的坐标纸上所缺数据点补充完整并作图,根据图线求得斜率k=1.0A-1Ω-1,截距b=6.0A-1
(3)根据图线求得电源电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω.
R/Ω1.02.03.04.05.06.07.0
I/A0.1430.1250.1100.1000.0910.0840.077
I-1/A-16.998.009.0910.011.011.913.0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.关于弹力的说法,正确的是(  )
A.物质互相接触,就有弹力的相互作用
B.物体发生形变,就必然对别的物体产生力作用
C.由胡克定律可得:k=$\frac{F}{x}$,可知弹簧的劲度系数与弹力成正比,与形变量成反比
D.绳的拉力沿绳而指向绳收缩的方向

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列关于摩擦力的说法正确的是(  )
A.物体所受滑动摩擦力的大小跟接触面的正压力大小成正比
B.静摩擦力的方向总是沿接触面的切线方向,可能跟物体运动的方向相同
C.接触面粗糙的物体之间存在相对运动时就一定有滑动摩擦力
D.运动物体不可能受静摩擦力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.做匀加速直线运动质点的位移随时间的变化关系式为x=3t+4t2,x与t的单位分别是米与秒,则质点的初速度与加速度分别是(  )
A.3m/s与4m/s2B.0m/s与8m/s2C.3m/s与8m/s2D.3m/s与2 m/s2

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19.在如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板与灵敏的静电计相连,极板B接地,若极板B稍向上移动一点,下列说法正确的是(  )
A.电容器两极板间的电压变大B.电容器极板上所带电荷量变大
C.电容器极板上所带电荷量变小D.两极板间的电压几乎不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,长为L的直杆一端可绕固定轴O无摩擦转动,另一端靠在表面光滑的竖直挡板上,以水平速度v向左匀速运动.当直杆与竖直方向夹角为θ时,直杆端点A的线速度为(  )
A.$\frac{v}{cosθ}$B.vcosθC.vsinθD.$\frac{v}{sinθ}$

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