题目内容
17.橡皮绳也像弹簧一样,在弹性限度内弹力F与伸长量x成正比,即F=kx,k的值与橡皮绳未受到拉力时的长度L、横截面积S有关,理论与实际都表明k=Y$\frac{S}{L}$,其中Y是一个由材料决定的常数,材料力学上称之为杨氏模量.(1)在国际单位中,杨氏模量Y的单位应该是D.
A. N B. m C. N/m D. Pa
(2)取一段横截面积是圆形的橡皮绳,用如图1所示的装置就可以测出这种橡皮绳的Y值,下面的表格是橡皮绳受到的拉力F与伸长量x的实验记录.处理数据时,可在图2中作出F-x的图象,由图象可求得该橡皮绳的劲度系数k=3.1×102N/m.(保留两位有效数字)
| 拉力F(N) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 伸长量x(cm ) | 1.60 | 3.14 | 4.81 | 6.52 | 8.00 |
分析 根据表达式k=Y$\frac{S}{L}$推导出Y的单位.
根据记录的数据,分别在坐标上找出对应的点,连线即可;
根据胡克定律写出F与x的方程即可正确解答.
解答 解:(1)根据表达式k=Y$\frac{S}{L}$得:
Y=$\frac{KL}{S}$
已知K的单位是N/m,L的单位m,S的单位是m2,
所以Y的单位是N/m2,也就是Pa
故选D.
(2)根据表中数据作出对应的图象如图所示;![]()
根据F=k(l-l0)可知,图象的斜率大小等于劲度系数大小,
由图象求出劲度系数为k=3.1×102 N/m.
(3)根据表达式k=Y$\frac{S}{L}$得:
Y=$\frac{KL}{S}$=5×106 Pa
故答案:(1)D (2)图象见解析图 3.1×102 (3)5×106 Pa
点评 本题结合图象考查了胡克定律的基础知识,是一道考查基础知识的好题.要求学生具有一定的根据实验数据获取信息的能力.
练习册系列答案
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| A. | 由图象可知木板与水平面的夹角处于θ1和θ2之间时,物块所受摩擦力一定为零 | |
| B. | 由图象可知木板与水平面的夹角大于θ2时,物块所受摩擦力不一定沿木板向上 | |
| C. | 根据题意可以计算得出物块加速度a0的大小为8m/s2 | |
| D. | 根据题意可以计算当θ=45°时,物块所受摩擦力小于$\sqrt{2}$N |
12.
一个闭合回路由两部分组成,如图所示,右侧是电阻为r的圆形导线,置于竖直方向均匀变化的磁场B1中;左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d,其电阻不计.磁感应强度为B2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一个质量为m、电阻为R的导体棒此时恰好能静止在导轨上,分析下述判断正确的有( )
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| D. | 圆形导线中的电热功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{{B}_{2}^{2}{d}^{2}}$(r+R) |
2.如图中实线为t=0时刻某简谐横波的波形图,虚线为t=0.1s时刻的波形图.则这列波( )

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9.人造卫星绕地球做圆周运动时,卫星离地面的高度越高( )
| A. | 速度越大 | B. | 角速度越大 | C. | 周期越小 | D. | 向心加速度越小 |
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| A. | 240m | B. | 250m | C. | 260m | D. | 90m |