题目内容
11.(1)如图是该同学根据记录的数据作出的图象,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与Lx的差值(填“L0”或“Lx”)
(2)由图可知弹簧的劲度系数为4.9N/m.
分析 充分利用测量数据和图象,根据公式△F=k△x可知横轴是弹簧的长度与Lx的差值,斜率即弹簧的劲度系数k.通过图和表可知砝码盘的质量.
解答 解:(1)充分利用测量数据和图象,根据公式△F=k△x,△x是弹簧的形变量,可知横轴是弹簧的长度与Lx的差值;
(2)根据胡克定律公式△F=k△x,有k=$\frac{△F}{△x}$=$\frac{60×1{0}^{-3}×9.8}{12×1{0}^{-2}}$=4.9N/m;
故答案为:(1)Lx;(2)4.9.
点评 弹簧测力计的原理是在弹簧的弹性限度内,弹簧的伸长与受到的拉力成正比.对于实验问题,我们要充分利用图象处理实验数据来减少偶然误差.
练习册系列答案
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1.某人用手将1kg物体由静止向上提起1m,这时物体的速度为2m/s(g取10m/s2),则下列说法正确的是( )
| A. | 拉力对物体做功12J | B. | 合外力做功2J | ||
| C. | 合外力做功12J | D. | 物体克服重力做功10J |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 线圈在匀强磁场中转动,通过线圈磁通量最大时,感应电动势最大 | |
| B. | 远距离输电时,采用高压输电主要是为了减少输电线路上的电能损失 | |
| C. | 回旋加速器内加速电压变化的周期应该与粒子的运动周期相同 | |
| D. | 处在磁场中的通电直导线,所受安培力方向、电流方向、磁场方向必定两两垂直 |
19.下列物理量中没有单位的是( )
| A. | 动摩擦因数 | B. | 弹簧劲度系数 | C. | 相对介电常数 | D. | 静电力常量 |
6.某物体同时受到同一平面内的三个共点力作用,在如图所示的四种情况中(坐标纸中每格的边长表示1N大小的力),物体所受合外力大小( )
| A. | 图中为4N | B. | 图中为2N | C. | 图中为0 | D. | 图中为0 |
16.
利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小.实验时把图a中的小球举到绳子的悬点O处,然后让小球自由下落.用这种方法获得的弹性绳的拉力随时间的变化的图象如图b所示.根据图象所给的信息,以下判断正确的是( )
| A. | t1、t4时刻小球速度最大 | B. | t2、t5时刻小球动能相同 | ||
| C. | t3、t4时刻小球速度相同 | D. | 小球在运动过程中机械能守恒 |
3.
内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,M、N是通过环圆心O点的水平线与环的交点,P为环最高点,Q为环最低点.已知一小球从M点出发,初速率为v0,沿凹槽MPN运动,到N点的速率为v1,所需时间为t1;若该小球仍由M点以初速率v0出发,沿凹槽MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2.若不计空气阻力,则( )
| A. | v1=v2 | B. | v1<v2 | C. | t1=t2 | D. | t1>t2 |
20.
如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,导轨的电阻不计,垂直导轨放置一根电阻不变的金属棒ab,金属棒与导轨接触良好.N、Q端接理想变压器的原线圈,理想变压器的输出端有三组副线圈,分别接电阻元件R和小灯泡、电感元件L(电阻不为零)和小灯泡、电容元件C和小灯泡.在水平金属导轨之间加磁感应强度方向竖直向下,大小随时间均匀增加的匀强磁场,则下列判断正确的是( )
| A. | 若ab棒静止,则a、b间没有电流流过 | |
| B. | 在ab棒向左匀速运动过程中,三个灯泡都亮 | |
| C. | 在ab棒向左匀速运动过程中,灯泡1、2亮,3不亮 | |
| D. | 在ab棒向左匀加速运动过程中,三个灯泡都亮 |
1.某同学用绿色激光光源做光的杨氏双缝干涉实验,通过调整,光屏上p点出现了清晰的第三级亮条纹,此时绿色激光光源坏了,备用器材有:红色激光光源、紫色激光光源和间距不等的双缝光栅,为使p点再次出现第三级亮纹,可行的操作为( )
| A. | 换用红色激光光源,同时换用间距小的双缝光栅 | |
| B. | 换用紫色激光光源,同时换用间距小的双缝光栅 | |
| C. | 换用紫色激光光源,同时减小双缝到光屏的距离 | |
| D. | 换用红色激光光源,同时增大双缝到光屏的距离 |