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2.如图为一位于墙角的固定光滑斜面,其倾角θ=45°,劲度系数为k的轻质弹簧一端系在质量为m的小球上,另一端固定在墙上,弹簧水平放置,小球恰好静止在斜面上,则(  )
A.弹簧对小球可能为拉力B.小球一定受到三个力作用
C.小球可能受到四个力作用D.弹簧的形变量为$\frac{mg}{k}$

分析 小球静止在斜面上,合力为零,结合平衡条件分析小球的受力情况;根据平衡条件求解弹簧的弹力,即可由胡克定律求出弹簧的形变量.

解答 解:ABC、小球受重力、支持力和弹簧的支持力,共3个力;弹簧不可能是拉力,否则不能平衡;故AC错误,B正确;
D、根据平衡条件,有:

F=mgtanθ=mg
根据胡克定律,有:
△x=$\frac{F}{k}$=$\frac{mg}{k}$
故D正确;
故选:BD

点评 本题是共点力平衡问题,正确分析受力是解题的关键,要规范地作出受力示意图,结合平衡条件的推论求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图,一木块放在水平桌面上,在桌面上受到水平力F1、F2的作用而处于静止状态,则下列说法正确的是(  )
A.若F1=F2,物体受到四个力作用B.若F1≠F2,物体受到五个力作用
C.若F1>F2,撤去F1物体仍保持静止D.若F1>F2,撤去F2物体一定滑动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,在xOy平面内分布着沿y轴正向的匀强电场,虚线是半径r=$\sqrt{2}$a、圆心在(3a,0)的圆.质量为m、电荷量为+q(q>0)的粒子从原点O以速度v0沿x轴正向射出,其运动轨迹恰好与圆相切于点P.不计粒子的重力,求:
(1)粒子在P点的速度方向与x轴正向的夹角;
(2)匀强电场的场强E的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.实验室购买了一捆标称长度为100m的铜导线,某同学想通过实验测定其实际长度.该同学首先测得导线横截面积为1.0mm2,查得铜的电阻率为1.7×10-8Ω•m,再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻Rx,从而确定导线的实际长度.
可供使用的器材有:
电流表:量程0.6A,内阻约为0.2Ω;    电压表:量程3V,内阻约9KΩ;
滑动变阻器R1:最大阻值5Ω;         滑动变阻器R2:最大阻值20Ω;
定值电阻:R0=3Ω;                 电源:电动势6V,内阻可不计;
开关导线若干.

回答下列问题:
(1)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.50A时,电压表示数如图乙所示,读数为2.30V.
(2)实验中滑动变阻器应选R2(填“R1”或“R2”).
(3)导线实际长度为94m(保留2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.某物体距地25m以20m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2,则3s时物体的位移大小为15m,从抛处到落地共经历5s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一辆汽车以 5m/s的速度行驶,突然发现前方有危险,立即以2m/s2的加速度刹车,设汽车刹车后的运动为匀减速直线运动,则经过4s后汽车的速率为(  )
A.0B.3m/sC.4m/sD.5m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为(  )
A.$\frac{R}{4}$B.$\frac{3R}{4}$C.$\frac{R}{2}$D.R

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.高速公路收费站进站通道分为两种,一种是人工通道,一种是ETC通道.汽车通过人工通道进入高速公路需人工识别车辆信息,车辆应停车、取卡后再重新起动.而汽车通过ETC通道进入高速公路则只需减速,ETC (电子不停车收费) 系统自动识别车辆信息,可实现汽车快速通过收费站进入高速公路.现有甲、乙两车以36km/h的速度并排匀速行驶,甲车通过人工通道进入高速公路,乙车通过ETC通道进入高速公路,设甲车停车取卡的时间为5s,乙车通过ETC通道的最小速度为18km/h.设两车减速过程和加速过程均做加速度大小为2.5m/s2的匀变速运动,当车速恢复到初始速度即做匀速运动.求两车通过收费站,车速均恢复到初始速度时,沿道路相距多远?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.在如图所示的电路中,输入电压U恒为8V.灯泡L标有“3V,6W”字样,电动机线圈的电阻为1Ω.若灯泡恰能正常发光,电动机正常工作,下列说法正确的是(  )
A.流过电动机的电流为5AB.电动机的输出功率为6W
C.电动机的发热功率是4WD.整个电路消耗的电功率是10W

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