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10.如图所示,在半径为R的光滑半球形碗的最低点P处固定两原长相同的轻质弹簧,弹簧的另一端与质量均为m的小球相连,当两小球分别在A、B两点静止不动时,0A、0B与0P之间的夹角满足α<β,已知弹簧不弯曲且始终在弹性限度内,则下列说法正确的是(  )
A.静止在A点的小球对碗内壁的压力较小
B.静止在B点的小球对碗内壁的压力较小
C.静止在A点的小球对碗内壁的弹力较大
D.P、B之间弹簧的劲度系数比P、A之间弹簧的劲度系数大

分析 因为α<β,结合几何关系可知,AP<BP,对两小球受力分析,画出受力分析图,根据平行四边形定则做出力的平行四边形,根据三角形的相似比列式结合胡克定律求解.

解答 解:A、因为α<β,结合几何关系可知,AP<BP,
对两小球受力分析如图所示,

都是受重力、支持力和弹簧的弹力三个力,两小球静止,受力平衡,根据平行四边形定则作平行四边形,有几何关系可知:
△FAAGA′∽△APO,△GB′BFB∽△OPB,则有:$\frac{{N}_{A}}{{G}_{A}}=\frac{OA}{OP}=\frac{R}{R}=1$,$\frac{{N}_{B}}{{G}_{B}}=\frac{OB}{OP}=\frac{R}{R}=1$,
即支持力始终与重力相等,两球质量相等,重力相等,则所受支持力相等,对对碗内壁的压力必然相等,故ABC错误;
D、$\frac{{F}_{A}}{{G}_{A}}=\frac{AP}{OP}$,$\frac{{F}_{B}}{{G}_{B}}=\frac{BP}{OP}$,且AP<BP,GA=GB=mg,
解得:FB>FA
而两弹簧原长相等,则PA之间的形变量大,根据胡克定律F=k△x,可知P、B之间弹簧的劲度系数比P、A之间弹簧的劲度系数大,故D正确.
故选:D

点评 本题主要考查了同学们受力分析的能力,根据根据平行四边形定则做出力的平行四边形,能找到力三角形和几何三角形的相似关系,难度适中.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列叙述正确的是(  )
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1.如图所示,MN、PQ为光滑的平行直导轨,导轨与水平面成θ角放置,导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m、阻值为R的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.导轨处在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上,导轨和金属杆接触良好,导轨的电阻不计.现让ab杆由静止开始沿导轨下滑.经过t时间,ab杆达到最大速度vm,求:
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18.甲乙两物体在同一条直线上运动,初位置相同,它们的v-t图象如图所示,关于该v-t图象,下列说法正确的是(  )
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5.A和B两物体在同一直线上运动的v-t图线如图所示.已知在第3s末两个物体在途中相遇,则下列说法正确的是(  )
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B.出发时A在B前3m处
C.3s末两个物体相遇后,两物体不可能再次相遇
D.运动过程中B的加速度小于A的加速度

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15.图甲是测量某金属丝电阻率的原理图,图中R1是金属丝,R0是保护电阻(10Ω),R2也是保护电(35Ω),R是滑动变阻器,A1和A2是理想电流表,E是电源(电动势10V,内阻很小),其主要实验步骤如下:
①连接好电路,将滑动变阻器R的滑片P′置于最左端,将金属夹P置于金属丝的b端,使金属丝一开始以最大阻值接入电路;
②闭合S,先适当移动金属夹P改变金属丝接入实验电路中的长度L,然后再调节滑动变阻器R,使A1示数I1=0.15A,记下此时金属丝接入实验电路中的长度L和A2的示数I2
③重复步骤②,每次都调节滑动变阻器R,使A1示数I1=0.15A,再测量6组L和I2的值;
④将实验测得的7组数据在坐标纸上描点.
(1)根据实验原理图将如图乙所示的实物图未连好的线连接好.
(2)现在实验中提供了以下可供选用的电流表,则本实验中A2应选用C.
A.电流表(0~3mA)B.电流表(0~3A)C.电流表(0~0.3A)
(3)实验后将实验中所测得的实验数据已经描入了如图丙所示的坐标系中,请在坐标系上画出L与I2的关系图线.
(4)已知该金属丝的横截面积为S=0.12×10-6m2,利用(3)中所作的图线,可求得电阻丝的电阻率ρ=1.17×10-6Ω•m(保留三位有效数字).

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2.如图中已经画出磁场方向和电荷的运动方向,洛伦兹力方向正确的是(  )
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