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如图,一个弹簧台秤的秤盘质量和弹簧质量都可以不计,盘内放一个物体P处于静止.P的质量为12kg,弹簧的劲度系数k=800N/m.现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做匀加速运动.已知在前0.2s内F是变化的,在0.2s以后F是恒力,则F的最小值是多少,最大值是多少?
如图所示,一根轻质弹簧上端固定,下端挂一个质量为m
0
的平盘,盘中有一物体,质量为m,当盘静止时,弹簧的长度比其自然长度伸长了l,今向下拉盘,使弹簧再伸长△l后停止,然后松手,设弹簧总处在弹性限度内,则刚松手时盘对物体的支持力等于( )
A.
(1+
△l
l
)mg
B.
(1+
△l
l
)(m+
m
0
)g
C.
△l
l
mg
D.
△l
l
(m+
m
0
)g
如图所示,A、B两物体的质量分别为m和2m中间用轻质弹簧相连,A、B两物体与水平面间的动摩擦因数均为μ,在水平推力F作用下,A、B两物体一起以加速度a向右做匀加速直线运动.当突然撤去推力F的瞬间,则A、B两物体的加速度大小分别为多少?
如图所示,将质量为m=0.1kg的物体用两个完全一样的竖直弹簧固定在升降机内,当升降机以4m/s
2
的加速度加速向上运动时,上面弹簧对物体的拉力为0.4N;当升降机和物体都以8m/s
2
的加速度向上运动时,上面弹簧的拉力为( )
A.0.6N
B.0.8N
C.1.0N
D.1.2N
如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一质量为2kg的物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g=10m/s
2
),则正确的结论是( )
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.弹簧的劲度系数为7.5N/cm
C.弹簧的劲度系数为5N/cm
D.物体的加速度大小为5m/s
2
如图所示,轻弹簧竖直放置在水平面上,其上放置质量为2kg的物体A,A处于静止状态.现将质量为3kg的物体B轻放在A上,则B与A刚要一起运动的瞬间,B对A的压力大小为(取g=10m/s
2
)( )
A.30 N
B.18 N
C.12 N
D.0
如图所示,弹簧下端悬挂一个滑轮,跨过滑轮的细线两端系有A、B两物体,其中B物体的质量为2.0kg,不计细线、滑轮的质量及摩擦,则A、B两物体在加速运动过程中,弹簧的弹力大小可能为(取g=10m/s
2
)( )
A.60N
B.80N
C.100N
D.120N
如图,两根完全相同的轻弹簧下挂一个质量为,m的小球,小球与地面间有一竖直细线相连,系统平衡.已知两弹簧之间的夹角是120°,且弹簧产生的弹力均为3mg,则剪断细线的瞬间,小球的加速度是( )
A.a=3g,竖直向上
B.a=3g,竖直向下
C.a=2g,竖直向上
D.a=2g,竖直向下
如图在水平板的左端有一固定挡板,挡板上连接一轻质弹簧.紧贴弹簧放一质量为m的滑块,此时弹簧处于自然长度.已知滑块与板的动摩擦因数为
3
3
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现将板的右端缓慢抬起(板与水平面的夹角为θ),直到板竖直,此过程中弹簧弹力的大小F随夹角θ的变化关系可能是( )
A.
B.
C.
D.
如图a所示,轻质弹簧原长为35cm,沿水平方向用其拉着一个质量为5kg的物体在水平面上匀速运动,此时弹簧长度为40cm,当将该物体用弹簧拖着沿倾角为37°的固定斜面匀速上滑时(如图b b所示),弹簧长度为45cm,拉力方向与斜面平行.已知物体与水平面和斜面间的动摩擦因数相同,求弹簧的劲度系数k及物体与斜面间的动摩擦因数μ.(g=10m/s
2
,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
0
8183
8191
8197
8201
8207
8209
8213
8219
8221
8227
8233
8237
8239
8243
8249
8251
8257
8261
8263
8267
8269
8273
8275
8277
8278
8279
8281
8282
8283
8285
8287
8291
8293
8297
8299
8303
8309
8311
8317
8321
8323
8327
8333
8339
8341
8347
8351
8353
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