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9.如图所示,GA=100N,GB=40N,弹簧的劲度系数k=500N/m,不计绳重和摩擦,稳定后物体A对地面的压力大小为60N;弹簧的伸长量是0.08m.

分析 根据共点力平衡求出弹簧的拉力,从而得出A对地面的压力,结合胡克定律求出弹簧的伸长量.

解答 解:对B分析,可知F=GB=40N.则弹簧的伸长量为:x=$\frac{F}{k}=\frac{40}{500}m$=0.08m.
对A分析,有:F+N=GA
解得:N=GA-F=100-40=60N,所以物体A对地面的压力为60N.
故答案为:60;0.08.

点评 本题考查了胡克定律和共点力平衡的基本运用,知道胡克定律F=kx中,x表示形变量,不是弹簧的长度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.如图,重为G的物体,用绳子挂在支架的滑轮B上,绳子的另一端接在绞车D上.转动绞车,物体便能升起.设滑轮的大小及轴承的摩擦略去不计,杆AB和BC的质量不计,A、B、C三处均用铰链连接.当物体处于平衡状态时,杆AB所受力的大小为2.73G,杆BC所受力的大小为3.73G.

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20.如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘小船直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船所受到水的阻力大小恒为f,经过A点时的速度大小为v,小船从A点沿直线运动到B点经历时间为t,此时缆绳与水平面夹角为θ,A、B两点间水平距离为d,缆绳质量忽略不计.则小船经过B点时的速度大小为$\sqrt{{v^2}+2(Pt-fd)/m}$,小船经过B点时的加速度大小为$\frac{P}{{\sqrt{{m^2}{v^2}+2m(Pt-fd)}}}-\frac{f}{m}$.

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17.一物体在竖直方向的升降机中,由静止开始竖直向上作直线运动,运动过程中小球的机械能E与其上升高度h关系的图象如图所示,其中0~h1过程的图线为曲线,h1~h2过程中的图线为直线.根据该图象,下列说法正确的是(  )
A.0~h1过程中,小球的动能一定在增加
B.0~h1过程中,升降机对小球的支持力一定做正功
C.h1~h2过程中,小球的动能可能在不变
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4.如图所示,一光滑小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2,将木板由图示位置开始绕O点缓慢地转到水平位置.在此过程中(  )
A.N1始终减小,N2始终减小B.N1始终增大,N2始终增大
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14.某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方由静止开始匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是(  )
A.加速时动力的大小等于mg
B.加速与减速时的加速度大小之比为2:$\sqrt{3}$
C.加速与减速过程发生的位移大小之比为1:2
D.减速飞行时间t后速度为零

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A.$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{1}$B.$\frac{{m}_{A}}{{m}_{B}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$C.$\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$D.$\frac{{F}_{NA}}{{F}_{NB}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$

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18.平行板电容器的两板A、B接于电池两极,一个带正电小球用绝缘细线悬挂在电容器内部,闭合电键S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向夹角为θ,如图所示,那么(  )
A.保持电键S闭合,将A板稍向B板靠近,则θ增大
B.保持电键S闭合,将A板稍向上移,则θ减小
C.电键S断开,将A板稍向B板靠近,则θ不变
D.电键S断开,将A板稍向上移,则θ减小

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16.以下说法正确的是(  )
A.体积很小的带电体就是点电荷
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