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16.如图所示,GA=100N,GB=40N,弹簧的劲度系数为500N/m,不计绳重和摩擦,求:弹簧的伸长量和支持面对物体A的支持力.

分析 先以B物体为研究对象,由平衡条件得到绳子的拉力大小,即可得到弹簧的弹力,由胡克定律求解弹簧的伸长量.再以A物体为研究对象,分析受力,由平衡条件求得地面对A的支持力,由牛顿第三定律可求出物体A对支持面的压力.

解答 解:以B物体为研究对象,由平衡条件得:绳子的拉力大小T=GB=40N
则弹簧的弹力 F=T=40N
 根据胡克定律 F=kx得
x=$\frac{F}{k}$=$\frac{40}{500}$=0.08m
再对A物体研究,A受到重力GA、弹簧的拉力F和地面的支持力N作用,由平衡条件得
N=GA-F=100N-40N=60N,方向竖直向上.
答:弹簧的伸长量是0.08m;支持面对物体A的支持力是60N.

点评 本题是两个物体的平衡问题,运用隔离法分别对两个物体分析受力,根据平衡条件和胡克定律解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某科学兴趣小组利用下列装置验证小球平抛运动规律,设计方案如图甲所示,用轻质细线拴接一小球在悬点O正下方有水平放置的炽热的电热丝P,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断;MN为水平木板,已知悬线长为L,悬点到木板的距离OO′=h(h>L).
 
(1)电热丝P必须放在悬点正下方的理由是:保证小球沿水平方向抛出.
(2)将小球向左拉起后自由释放,最后小球落到木板上的C点,O′C=x,则小球做平抛运动的初速度为v0=x$\sqrt{\frac{g}{2(h-L)}}$.
(3)在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向的夹角θ,小球落点与O′点的水平距离x将随之改变,经多次实验,以x2为纵坐标、cosθ为横坐标,得到如图乙所示图象.则当θ=30°时,x为0.52 m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在做“验证牛顿第二定律”的实验时(装置如图1所示)

(1)下列说法中正确的是BCDE
A.平衡摩擦力时,应把装砂的小桶通过定滑轮拴在小车上.
B.连接砂桶和小车的轻绳应和长木板保持平行.
C.平衡摩擦力后,长木板和水平桌面的夹角不能变化.
D.小车应靠近打点计时器,且应先接通电源再释放小车.
E、小车的质量应远远大于小桶和沙的质量.
(2)在以上实验中所使用的电源是50HZ的交流电,某同学打好三条纸带,选取其中最好的一条,其中一段如图2所示.图中A、B、C、D、E为计数点,相邻两个计数点间有四个点未画出.计算纸带所对应的C点小车的速度1.26m/s和小车的加速度a=3.51m/s2(本题结要求保留三位有效数字)

(3)利用上题装置做“验证牛顿第二定律”的实验时,甲同学根据实验数据画出的小车的加速度a和小车所受拉力F的图象为图3所示中的直线Ⅰ,乙同学画出的图象为图3中的直线Ⅱ.直线Ⅰ、Ⅱ在纵轴或横轴上的截距较大.明显超出了误差范围,下面给出了关于形成这种情况原因的四种解释,其中正确的是BC
A.实验前甲同学没有平衡摩擦力
B.甲同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了
C.实验前乙同学没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足
D.乙同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,在一水平向右的匀强电场中,E=2N/C,A、B两点距离为2m,AB连线与电场线夹角为30°,则A、B两点的电势差UAB为(  )
A.4VB.2$\sqrt{3}$VC.2VD.1V

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.5N和7N的两个力的合力可能是(  )
A.3NB.13NC.5ND.16N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列计时数据,指时刻的是(  )
A.高考数学考试的时间是2h
B.第七届亚冬会于2011年1月30日在哈萨克斯坦开幕
C.人造卫星绕地球一圈的时间为14h
D.由青岛开往通化的1406次列车在7:30出发

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.人造卫星绕地球的周期和地球的自转同步称为同步卫星.已知月球绕地球运动的轨道半径约为3.8×105km,运行周期约为27天,地球半径约为6400km,则同步卫星距地面的高度约为(  )
A.4.8×104kmB.4.2×104kmC.3.6×104kmD.1.4×104km

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.用水平推力是200牛的力,将一木箱在水平方向上匀速地椎动了500厘米,水平推力所做的功是1000J.用500牛顿的举力,将杠铃匀速地举高,若所做的功为250焦耳,那么举高的高度是0.5m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,正点电荷Q固定放置,A、B是一条电场线上的两个点.已知两正电荷a、b的比荷之比为2:1,若将电荷a从A点由静止释放,仅在电场力作用下运动到B点时,电荷a的速度大小为v;将电荷b从A点由静止释放,仅在电场力作用下运动到B点时,b的速度大小为(  )
A.$\frac{1}{2}$vB.vC.$\frac{\sqrt{2}}{2}$vD.$\sqrt{2}$v

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