4.如圖所示,一根輕質(zhì)彈簧原長為x0,一端固定,另一端受到一個豎直向下拉力F的作用,彈簧長度變?yōu)閤1(在彈性限度內(nèi)),則此彈簧的勁度系數(shù)為( 。
A.F(x1-x0B.F x1C.$\frac{F}{{{x_1}-{x_0}}}$D.$\frac{{{x_1}-{x_0}}}{F}$

分析 根據(jù)胡克定律F=k△x進行求解;

解答 解:彈簧的伸長為:量$△x={x}_{1}^{\;}-{x}_{0}^{\;}$
根據(jù)胡克定律,有:$k=\frac{F}{△x}=\frac{F}{{x}_{1}^{\;}-{x}_{0}^{\;}}$
故C正確,ABD錯誤
故選:C

點評 本題考查胡克定律的應用,知道定律的內(nèi)容,公式F=kx中是彈簧的形變量,可以是彈簧的伸長量或縮短量,k是由彈簧自身的因素決定.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.變壓器有很多種類,其中有一種稱為可調(diào)變壓器,它可以通過調(diào)節(jié)原副線圈的匝數(shù)來改變電壓比.如圖所示就是一種可以調(diào)節(jié)副線圈匝數(shù)的理想變壓器,原線圈接有交流電源,當副線圈上的滑片P處于圖示位置時,燈泡L能發(fā)光.則下面說法正確的是(  )
A.向下滑動P,則燈泡變亮
B.向上滑動P,則燈泡變亮
C.增大交流電源的頻率,則原線圈的輸入功率增大
D.減小電容器C的電容,則燈泡變亮

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.a、b、c三個粒子,a與b的比荷相同,c與b的速度相同,比荷不同.它們由同一點同時垂直電場強度方向進入偏轉(zhuǎn)電場,其軌跡如圖所示,其中b恰好飛出電場,由此可以肯定(  )
A.在b飛離電場的同時,a還沒打在負極板上
B.b和c同時飛離電場
C.進入電場時,a的速度小于b和c的速度
D.它們的動能的增量,c的最小,a和b的一樣大

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.如圖所示,電源電動勢E=6V,內(nèi)阻不計.定值電阻R1=2.4kΩ,R2=7.2kΩ,R3=14.4kΩ.
(1)若在ab之間接一個內(nèi)阻RV=4.8kΩ的電壓表,求電壓表的示數(shù);
(2)若在ab之間接一個C=30μF的電容器,閉合開關S,電路穩(wěn)定后斷開S,求斷開S后通過R2的電荷量.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示,有甲、乙、丙三種情況,同一運動物體分別受到大小相等的力F的作用,設物體質(zhì)量為m,與地面動摩擦因數(shù)為μ,則三種情況物體受到的摩擦力Ff甲、Ff乙、Ff丙的大小關系是( 。
A.Ff甲=Ff乙=Ff丙=μmgB.Ff甲=μmg,F(xiàn)f乙<μmg,F(xiàn)f丙>μmg
C.Ff甲=μmg,F(xiàn)f乙>μmg,F(xiàn)f丙<μmgD.Ff甲=μmg,F(xiàn)f乙<μmg,F(xiàn)f丙<μmg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.關于速度和加速度的說法正確的是( 。
A.速度變化越大,加速度一定越大
B.速度越大的物體加速度越大
C.速度變化越來越快,加速度可能越來越小
D.速度變化越來越快,加速度一定越大

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

16.如圖所示,某輛賽車啟動過程的頻閃照片,該賽車從賽道的起點處由靜止開始出發(fā),同時,照相機開始拍照如圖甲,以后賽車沿直線向右運動的過程中照相機每隔0.40s曝光一次,當賽車運動到D點時的頻閃照片如圖乙,該賽車從起點到D點的運動是(選填“是”或“不是”)勻加速直線運動;該過程賽車到達C點時的速度大小為15m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.如圖所示,平行金屬導軌與水平面間的傾角為θ,導軌間距為L,電阻不計、與導軌相連的定值電阻阻值為R.磁感強度為B的勻強磁場垂直穿過導軌平面.有一質(zhì)量為m的導體棒,從ab位置以平行斜面大小為v的初速度向上運動,最遠到達a′b′的位置,滑行的距離為s.導體棒的電阻也為R,與導軌之間接觸良好并與導軌始終垂直且動摩擦因數(shù)為μ.則(  )
A.上滑過程中導體棒受到的最大安培力為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$
B.上滑過程中通過定值電阻R的電量為$\frac{BSL}{2R}$
C.上滑過程中定值電阻R產(chǎn)生的熱量為$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ)
D.上滑過程中導體棒損失的機械能為$\frac{1}{2}$mv2-mgs sinθ

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.電荷量為+q,質(zhì)量為m的小球處在豎直向下的勻強磁場中,電場強度大小為E,小球從高為H處靜止球從高為H處靜止開始釋放,設小球在運動過程中始終受到大小恒定的空氣阻力Ff的作用,與地面碰撞過程中小球沒有能量和電量的損失,重力加速度為g,則( 。
A.小球與地面第一次碰撞前的速度大小為$\sqrt{\frac{2(mg+qE+{F}_{f})H}{m}}$
B.小球與地面第一次碰撞前的加速度大小為$\frac{mg+qE}{m}$
C.小球從釋放到最后靜止,運動的總路程為$\frac{(mg+qE+{F}_{f})H}{mg+qE-{F}_{f}}$
D.小球從釋放到最后靜止,運動的總路程為$\frac{(mg+qE)H}{{F}_{f}}$

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