题目内容
12.(1)画出小球的受力示意图;
(2)求出弹簧的劲度系数;
(3)求绳上的拉力和小球的重力大小.
分析 (1)先分析小球受力,小球受到重力、细绳的拉力和弹簧的拉力,再作出受力示意图.
(2)由胡克定律求弹簧的劲度系数.
(3)根据正交分解法求弹簧的拉力F水平方向的分力F1和竖直方向方向的分力F2大小.
解答
解:(1)小球受到重力、细绳的拉力和弹簧的拉力,作出小球的受力示意图如图所示.
(2)由胡克定律F=kx得弹簧的劲度系数为:
k=$\frac{F}{x}$=$\frac{10}{0.01}N/m=1000N/m$
(3)水平分力为:
F1=Fsin37°=10×0.6 N=6 N
竖直分力为:F2=Fcos37°=10×0.8 N=8 N
答:(1)作出小球的受力示意图如图所示.
(2)弹簧的劲度系数是1000N/m;
(3)弹簧的拉力F水平方向的分力F1和竖直方向方向的分力F2大小分别为6N和8N.
点评 对于受力分析,一般按重力、弹力和摩擦力的顺序分析,作力的示意图时要注意力的相对大小.
练习册系列答案
相关题目
20.
如图是“嫦娥三号”奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥三号”沿椭圆轨道I运动到近月点P处变轨进入圆轨道II,“嫦娥三号”在圆轨道II做圆周运动的轨道半径为r,周期为T,已知引力常量为G,下列说法不正确的是( )
| A. | 由题中(含图中)信息可求得月球的质量 | |
| B. | 由题加(含图中)信息可求得月球第一宇宙速度 | |
| C. | “嫦娥三号”在P处变轨时必须点火减速 | |
| D. | “嫦娥三号”沿椭圆轨道I运动到P处时的加速度大于沿圆轨道II运动到P处时的加速度 |
17.
如图为可变电容器,由一组动片和一组定片组成,这两组金属片之间是互相绝缘的,动片旋入得越多,则( )
| A. | 正对面积越大,电容越大 | B. | 正对面积越大,电容越小 | ||
| C. | 动片、定片间距离越小,电容越大 | D. | 动片、定片间距离越小,电容越小 |
7.2012年6月18日,“神舟九号”与“天宫一号”完美“牵手”,成功实现自动交会对接.交会对接飞行过程分为远距离导引段、自主控制段、对接段、组合飞行段和分离撤离段. 则下列说法正确的是( )
| A. | 对接前,“神舟九号”欲追上“天宫一号”,必须在同一轨道点火加速 | |
| B. | 对接时,“神舟九号”与“天宫一号”所受万有引力的大小不一定相等 | |
| C. | 在组合体飞行段,“神舟九号”与“天宫一号”绕地球作匀速圆周运动的速度大于7.9km/s | |
| D. | 分离后“神舟九号”降低至飞行轨道运行时,其动能比在交会对接轨道时大 |
17.下列关于万有引力定律说法不正确的是( )
| A. | 万有引力定律是牛顿发现的 | |
| B. | F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$中的G是一个比例常量,是由英国物理学家卡文迪许测得 | |
| C. | 两个质量分布均匀的球体,r是两球心间的距离 | |
| D. | 万有引力定律适用于任何情况下两物体间的作用 |
4.
如图所示,两个光滑金属球a、b置于一个桶形容器中,两球的质量ma>mb,对于图中的两种放置方式,下列说法正确的是( )
| A. | 两种情况对于容器底部的弹力大小相同 | |
| B. | 两种情况对于容器右壁的弹力大小相同 | |
| C. | 两种情况对于容器左壁的弹力大小相同 | |
| D. | 两种情况两球之间的弹力大小相同 |
1.
如图所示,一细绳系一光滑小球,细绳跨过定滑轮使小球靠在柱体的斜面上.设柱体对小球的弹力为FN,细绳对小球的拉力FT.现用水平力拉绳使小球缓慢上升一小段距离,在此过程中,下面说法正确的是( )
| A. | FN逐渐增大 | B. | FN逐渐减小 | C. | FT逐渐增大 | D. | FT先增大后减小 |
2.一物体在x轴方向和y轴方向的分速度随时间变化的图象如图甲乙所示,以下说法错误的是( )

| A. | 物体做匀变速直线运动 | |
| B. | 物体运动的加速度大小为1m/s2 | |
| C. | 物体运动的初速度大小为4m/s | |
| D. | 在t=8s时物体运动的瞬时速度大小是4$\sqrt{5}$m/s |