如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,小球重G,平衡时小球在A处,今用力F压小球至B处,使弹簧缩短x,则此时弹簧的弹力为( )![]()
| A.kx | B.kx+G |
| C.G-kx | D.以上都不对 |
如图所示,一根轻质弹簧竖直放置在水平地面上,下端固定.弹簧原长为20cm,劲度系数k=200N/m.现用竖直向下的力将弹簧压缩到10cm后用细线栓住,此时在弹簧上端放置质量为0.5kg的物块.在烧断细线的瞬间(g=10m/s2)![]()
| A.物块的速度为零 |
| B.物块的加速度为零 |
| C.物块的加速度大小为40m/s2, |
| D.物块的加速度大小为30m/s2, |
如图所示,两木块的质量分别为m1和
,两轻质弹簧的度系数分别为
的
,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡状态。现缓慢向上提上面的木块,直到它刚离开上面弹簧。在这个过程中两木块m1和
移动的距离为( )![]()
| A. | B. |
| C. | D. |
粉笔盒放在讲台上,会对讲台产生一个压力作用,产生这个压力的直接原因是( )
| A.粉笔盒的形变 | B.讲台的形变 |
| C.粉笔盒所受到的重力 | D.桌面所受到的重力 |
如图所示,质量为m的滑块在水平面上向左撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则( )![]()
| A.滑块向左运动过程中,始终做减速运动 |
| B.滑块向右运动过程中,始终做加速运动 |
| C.滑块与弹簧接触过程中最大加速度为 |
| D.滑块向右运动过程中,当弹簧形变量x= |
一物体静止在水平面上,则下列说法正确的是( )
| A.物体对桌面的压力就是重力 |
| B.物体对桌面的压力使物体产生了形变 |
| C.桌面的形变对物体产生了支持力 |
| D.桌面对物体的支持力使桌面产生了形变 |
关于弹力、摩擦力,以下说法正确的是
| A.两物体间如果存在弹力,一定同时存在摩擦力 |
| B.物体的弹性形变增大,弹力一定会随之增大 |
| C.增大两物体间的弹力,物体间的摩擦力也一定会相应增加 |
| D.同一接触面间产生的弹力和摩擦力,方向可以不垂直 |
如图所示,物体从B处下落然后压缩弹簧,最大动能为Ek1,此时弹簧性势能为E1;若物体从A处下落,最大动能为Ek2,此时弹簧性势能为E2,则有( )![]()
| A. |
| B. |
| C. |
| D.Ek1=Ek2E 1 = E 2 |
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直固定在水平面上,上端固定一质量为m0的托盘,托盘上有一个质量为m的木块。用竖直向下的力将原长为L0的弹簧压缩后突然撤去外力,则m即将脱离m0时的弹簧长度为( )![]()
| A.L0 | B. |
| C. | D. |