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9.用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L,现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L.已知斜面倾角为30°,如图所示.则物体所受摩擦力(  )
A.等于零B.大小为 $\frac{1}{2}$mg,方向沿斜面向下
C.大小为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,方向沿斜面向上D.大小为mg,方向沿斜面向上

分析 弹簧竖直悬挂物体时,对物体受力分析,根据共点力平衡条件求出弹簧拉力;物体放在斜面上时,再次对物体受力分析,然后根据共点力平衡条件求出摩擦力.

解答 解:弹簧竖直悬挂物体时,对物体受力分析,根据共点力平衡条件
 F=mg ①
根据胡克定律
 F=k•L ②
由①②得,k=$\frac{mg}{L}$  ③
物体放在斜面上时,再次对物体受力分析,如图
设物体所受的摩擦力沿斜面向上,根据共点力平衡条件,有
F′+f-2mgsin30°=0 ③
其中
F′=kL=mg ④
由以上四式解得:f=0,故物体所受的摩擦力为零;
故选:A.

点评 本题关键对物体受力分析,然后运用共点力平衡条件及胡克定律列式求解.要注意明确物体受到的是静摩擦力,要根据受力分析体会其随外力的变化而变化的性质.

练习册系列答案
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19.某同学利用如图所示的气垫导轨装置验证系统机械能守恒定律.在气垫导轨上安装了两光电门1、2,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连.

(1)不挂钩码和细线,接通气源,滑块从轨道右端向左运动的过程中,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间.实施下列措施能够让导轨水平的是AB
A.调节P使轨道左端升高一些
B.调节Q使轨道右端降低一些
C.遮光条的宽度应适当大一些
D.滑块的质量增大一些
E.气源的供气量增大一些
(2)实验时,测出光电门1、2间的距离L,遮光条的宽度d,滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m.由数字计时器读出遮光条通过光电门1、2的时间t1、t2,则下列系统机械能守恒成立的表达式正确的是C.
A.mgL=$\frac{1}{2}$m($\frac{d}{{t}_{1}}$)2-$\frac{1}{2}$m($\frac{d}{{t}_{2}}$)2
B.mgL=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{1}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{2}}$)2
C.mgL=$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{{t}_{1}}$)2-$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{{t}_{2}}$)2
D.(m+M)gL=$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{{t}_{1}}$)2-$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{{t}_{2}}$)2

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20.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.重锤从高处由静止落下的过程中,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,已知重力加速度为g,即可验证机械能守恒定律.

(1)如图2所示是实验中得到一条较为理想的纸带,将起始点记为O,并在离O点较远的任意点依次选取6个连续的点,分别记为A、B、C、D、E、F,测出与O点的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5、h6,使用交流电的周期为T,设重锤质量为m,在打O点和E点这段时间内的重力势能的减少量为mgh5,则在打E点时重锤的动能为$\frac{m({h}_{6}-{h}_{4})^{2}}{8{T}^{2}}$.
(2)在本实验中发现,重锤减少的重力势能总是大于重锤增加的动能(选填“大于”或“小于”),主要是因为在重锤下落过程中存在着阻力的作用,为了测定阻力大小,可算出图2中纸带各点对应的速度,分别记为v1至v0,并作vn2-hn图象,如图3所示,直线斜率为k,则可测出阻力大小为m(g-$\frac{1}{2}k$).

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17.下列关于热学的说法正确的是(  )
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