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10.三个质量均为1kg的相同木块a、b、c和两个劲度系数均为500N/m的相同轻弹簧p、q用轻绳连接,如图所示,其中a放在光滑水平桌面上.开始时p弹簧处于原长,木块都处于静止状态,轻绳处于拉直状态.现用水平力F缓慢地向左拉p弹簧的左端,直到c木块刚好离开水平地面为止,g取10m/s2.该过程p弹簧的左端向左移动的距离是(  )
A.4 cmB.6 cmC.8 cmD.10 cm

分析 对b分析,根据共点力平衡求出q弹簧 的压缩量,从而得出q弹簧的长度.当c恰好离开地面时,对c分析,根据共点力平衡求出弹簧q的伸长量,对bc整体分析,求出绳子的拉力,从而得出弹簧p的弹力,结合胡克定律求出p的伸长量,通过两个弹簧形变量的变化得出p弹簧的左端向左移动的距离

解答 解:对物块b分析受力可知,q弹簧初始时压缩量为:$△{x}_{1}=\frac{mg}{k}=\frac{10}{500}=0.02m=2cm$.
对物块c分析受力可知,q弹簧末状态时伸长量为:$△{x}_{2}=\frac{mg}{k}=\frac{10}{500}=0.02m=2cm$.
末状态下,对bc整体分析受力可知,细线对B向上的拉力大小为2mg,由于物块a平衡,所以p弹簧的弹力大小也为2mg,则末状态下p弹簧伸长:
$△{x}_{3}=\frac{2mg}{k}=\frac{10×2}{500}=0.04m=4cm$.
比较初末状态可得:p弹簧左端向左移动的距离为:s=△x1+△x2+△x3=8cm.
故选:C

点评 本题考查了胡克定律和共点力平衡的基本运用,关键选择好研究对象,结合共点力平衡,以及抓住弹簧的初末状态分析求解.

练习册系列答案
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20.如图1为利用重物自由下落验证机械能守恒定律的实验装置.
(1)在实验中,需直接测量的物理量是重锤下落的高度h,间接测量的物理量是重锤运动的速度v.
(2)在实验中,打点计时器所接交流电频率为50Hz,当地重力加速度g=9.80m/s2.实验选用重锤质量为m=1kg,从所打纸带中选择一条合适的纸带,如果确定O点是重锤开始下落的第1点,则此纸带第1、2点间的距离应接近2mm.
(3)实验中重物增加的动能往往小于(填“大于”、“等于”或“小于”)它所减少的势能,产生这种情况的主要原因是存在摩擦阻力.
(4)根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落的距离h,则以h为横轴,$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,画出的图象应是图2中的哪个C.

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1.一个小圆环套在置于竖直面内半径为r的大圆环上,并能沿大圆环无摩擦地滑动,当大圆环绕一个穿过其中心的竖直轴转动时,小圆环便相对静止在距大圆环最低点上方h处,如图所示,试求:大圆环转动的角速度ω.

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18.如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻为R,当线圈由图示位置转过90°的过程中,下列说法正确的是(  )
A.磁通量的变化量△Φ=NBS
B.平均感应电动势E=$\frac{NBSω}{π}$
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D.通过电阻R的电量为q=$\frac{NBS}{R+r}$

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5.火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆.已知火卫一的周期为7小时39分.火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比(  )
A.火卫一距火星表面较近B.火卫二的角速度较大
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15.下列说法正确的是(  )
A.地球是宇宙的中心,是静止不动的
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C.开普勒提出的行星运动规律,也适用于卫星绕行星公转模型
D.牛顿不仅提出了万有引力定律,并较为精确的测出了引力常量

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2.如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2

(1)若第一次释放弹簧时传送带静止不动,物块离开弹簧后滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧释放前储存的弹性势能Ep
(2)若第二次释放弹簧时传送带沿逆时针方向以恒定速度v=2m/s匀速转动.物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.2m处(CD长大于1.2m),求物块通过D点时受到的支持力大小;
(3)满足(2)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能.

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19.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电动机M的线圈电阻为R1.闭合开关S,电动机开始转动,稳定后电路中的电流为I,滑动变阻器接入电路的电阻为R2.则(  )
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