A. | 彈簧的伸長量為$\frac{mg}{k}$ | |
B. | 彈簧的伸長量為$\frac{μmg}{k}$ | |
C. | 物體受到的支持力與它對地面的壓力是一對平衡力 | |
D. | 彈簧對物體的彈力與物體受到的摩擦力是一對平衡力 |
分析 對物體進行受力分析,根據(jù)平衡狀態(tài)得出彈簧的彈力大。鶕(jù)胡克定律求出彈簧的伸長量.
一對平衡力大小相等、方向相反、作用在同一直線上,作用在同一物體上.
解答 解:A、物體在水平方向做勻速直線運動,處于平衡狀態(tài),由平衡條件得:μmg=kx,解得,彈簧的伸長量:x=$\frac{μmg}{k}$,故A錯誤,B正確.
C、物體受到的支持力與它對地面的壓力分別作用在物體和地面,所以這兩個力不是一對平衡力,故C錯誤.
D、彈簧對物體的彈力與物體受到的摩擦力大小相等、方向相反、作用在一條直線上、作用在同一物體上,是一對平衡力,故D正確.
故選:BD.
點評 本題考查了求彈簧的伸長量、判斷力是否為平衡力,解決本題的關鍵的關鍵知道平衡狀態(tài)的力學特征和運動學特征,以及知道平衡力與作用力和反作用力的區(qū)別.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
時刻(s) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
速度(m/s) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12 | 12 | 9.0 | 3.0 |
A. | 汽車加速運動經(jīng)歷的時間為3 s | |
B. | 汽車加速運動經(jīng)歷的時間為5 s | |
C. | 汽車勻速運動的時間為2 s | |
D. | 汽車減速運動的加速度大小為6 m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體運動到底端時的速度是$\frac{L}{t}$ | |
B. | 物體在斜面上運動的中間時刻的即時速度是$\frac{L}{2t}$ | |
C. | 物體運動到斜面中點時瞬時速度是$\frac{\sqrt{2}L}{t}$ | |
D. | 物體從頂點運動到斜面中點所需的時間是$\frac{\sqrt{2}t}{4}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 糧袋到達B點的速度與v比較,可能比v大,也可能與v相等或比v小 | |
B. | 糧袋開始運動的加速度為g(sinθ-cosθ),若L足夠大,則以后將一定以速度v做勻速運動 | |
C. | 若μ≤tanθ,則糧袋從A到B一定一直是做加速運動 | |
D. | 不論μ多大,糧袋從A到B一直勻加速運動,且a>gsinθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 點電荷在自然界是真實存在的 | |
B. | 點電荷是一種理想模型 | |
C. | 足夠。ㄈ珞w積小于1mm3)的電荷,就是點電荷 | |
D. | 一個帶電體能否看成點電荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形狀和大小對所研究問題的影響是否可忽略不計 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓第一定律是牛頓第二定律的特例 | |
B. | 在探索加速度與力、質(zhì)量的關系時應用了控制變量的思想 | |
C. | 物體的速度越大,物體的慣性越大 | |
D. | 物體的合外力發(fā)生變化,加速度立即變化,速度也立即變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星在軌道Ⅰ上運動,P點的速度大于Q點的速度 | |
B. | 衛(wèi)星在軌道Ⅰ上運動,P點的加速度小于Q點的加速度 | |
C. | 衛(wèi)星沿軌道Ⅰ運動到P點時的加速度大于沿軌道Ⅱ運動到P點時的加速度 | |
D. | 衛(wèi)星要從軌道Ⅰ進入軌道Ⅱ,需在P點加速 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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