题目内容
12.某同学在科普读物上看到:“劲度系数为k的弹簧从伸长量为x到恢复原长过程中,弹力做的功W=$\frac{1}{2}$kx2”.他设计了如下的实验来验证这个结论.A.将一弹簧的下端固定在地面上,在弹簧附近竖直地固定一刻度尺,当弹簧在竖直方向静止不动时其上端在刻度尺上对应的示数为x1,如图甲所示.
B.用弹簧测力计拉着弹簧上端竖直向上缓慢移动,当弹簧测力计的示数为F时,弹簧上端在刻度尺上对应的示数为x2,如图乙所示.则此弹簧的劲度系数k=$\frac{F}{{x}_{2}-{x}_{1}}$.
C.把实验桌放到弹簧附近,将一端带有定滑轮、两端装有光电门的长木板放在桌面上,使滑轮正好在弹簧的正上方,用垫块垫起长木板不带滑轮的一端,如图丙所示.
D.用天平测得小车(带有遮光条)的质量为M,用游标卡尺测遮光条宽度d的结果如图丁所示,则d=3.5mm.
E.打开光电门的开关,让小车从光电门的上方以一定的初速度沿木板向下运动,测得小车通过光电门A和B时的遮光时间分别为△t1和△t2.改变垫块的位置,重复实验,直到△t1=△t2时保持木板和垫块的位置不变.
F.用细绳通过滑轮将弹簧和小车相连,将小车拉到光电门B的上方某处,此时弹簧上端在刻度尺上对应的示数为x3,已知(x3-x1)小于光电门A、B之间的距离,如图丙所示.由静止释放小车,测得小车通过光电门A和B时的遮光时间分别为△t1′和△t2′.
在实验误差允许的范围内,若$\frac{1}{2}$k(x3-x1)2=$\frac{1}{2}M{(\frac{d}{△{{t}_{1}}^{′}})}^{2}$(用实验中测量的符号表示),就验证了W=$\frac{1}{2}$kx2的结论.
分析 根据胡克定律求弹簧的劲度系数,游标卡尺读数=整数mm+格数×精确度;平均速度代替瞬时速度,动能定律求解.
解答 解:根据胡克定律得弹簧的劲度系数k=$\frac{F}{{x}_{2}-{x}_{1}}$
游标卡尺读数=3mm+5×.01=3.5mm
根据动能定理,弹簧弹力做功等于小车动能的增加量.
因重力做功与摩擦力做功之和为零,
那么当小车开始的动能为零,到达A时动能的增加量等于弹力做功.
小车通过光电门A时,平均速度代替瞬时速度,vA=$\frac{d}{△{t}_{1}′}$,
由动能定理,得W=$\frac{1}{2}$k(x3-x1)2=$\frac{1}{2}M{(\frac{d}{△{{t}_{1}}^{′}})}^{2}$
故答案为:$\frac{F}{{x}_{2}-{x}_{1}}$,3.5,$\frac{1}{2}M{(\frac{d}{△{{t}_{1}}^{′}})}^{2}$
点评 考查了胡克定律,游标卡尺的读数原理,注意游标的精确度,瞬时速度的求法.
练习册系列答案
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3.某同学为了探究杆转动时的动能表达式,设计了如图甲所示的实验:质量为m的均匀长直杆一端固定在光滑转轴O处,杆由水平位置静止释放,用光电门测出另一端A经过某位置的瞬时速度VA,并记下该位置与转轴O的竖直高度差h.

(1)用螺旋测微器测量杆的宽度L如图乙,由此读出L=1.740mm;通过测量可知杆的宽度L很小,设杆A端通过光电门的时间为t,则A端通过光电门的瞬时速度VA的表达式为VA=$\frac{L}{t}$
(2)调节h的大小并记录对应的速度vA,数据如表.为了形象直观地反映vA和h的关系,请在丙图中以VA2为纵坐标,h为横坐标描点画图象.
(3)当地重力加速度g取10m/s2,结合图象分析,杆转动时的动能Ek=$\frac{1}{6}$mvA2(请用质量m、速度VA表示).
(1)用螺旋测微器测量杆的宽度L如图乙,由此读出L=1.740mm;通过测量可知杆的宽度L很小,设杆A端通过光电门的时间为t,则A端通过光电门的瞬时速度VA的表达式为VA=$\frac{L}{t}$
| 组次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| h/m | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| vA/(m•S-1) | 1.23 | 1.73 | 2.12 | 2.46 | 2.74 | 3.00 |
| vA-1/(S•m-1) | 0.81 | 0.58 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.33 |
| VA2 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.05 | 7.51 | 9.00 |
(3)当地重力加速度g取10m/s2,结合图象分析,杆转动时的动能Ek=$\frac{1}{6}$mvA2(请用质量m、速度VA表示).
20.在“神舟十号”与“天官一号”自动交会对接过程中.可认为“天宫一号”绕地球做匀速圆周运动,且对接轨道所处的空间存在极其稀薄的空气,则下面说法正确的是( )
| A. | 如不加干预,“天宫一号”的轨道高度将缓慢升高 | |
| B. | 如不加干预,在运行一段时间后,“天宫一号”的动能可能会增加 | |
| C. | 为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 | |
| D. | 航天员在“天宫一号”中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用 |
7.
A、B两物体分别在大小相同的水平恒力F的作用下由静止开始沿同一水平面运动,作用时间分别为t0和4t0,两物体运动的v-t图象如图所示,则A、B两物体( )
| A. | 与水平面的摩擦力大小之比为5:12 | |
| B. | 水平力F的最大功率之比为2:1 | |
| C. | 水平力F对A、B两物体做功之比为2:1 | |
| D. | 在整个运动过程中,摩擦力做功的平均功率之比为5:3 |
17.若各国的人造地球卫星都在高度不同的轨道上做匀速圆周运动,设地球的质量为M,地球的半径为R地,重力加速度为g,万有引力恒量为G.则下述判断正确的是( )
| A. | 世界各国发射的所有人造地球卫星在轨道上做匀速圆周运动的运行速度都不超过v地=$\sqrt{\frac{GM}{{R}_{地}}}$ | |
| B. | 随着航天技术的不断创新和进步,未来可以制造出环绕地球周期小于2π$\sqrt{\frac{{R}_{地}}{g}}$的人造卫星 | |
| C. | 卫星在轨道上做匀速圆周运动的圆心必定与地心重合 | |
| D. | 地球同步卫星可相对地面静止在北京的正上空 |
4.
如图,将两个等量正点电荷固定放置.试探电荷q在它们连线垂直平分线上的P点由静止释放,仅在电场力作用下向下运动,则( )
| A. | q带负电 | |
| B. | q在运动过程中所受电场力一定增大 | |
| C. | q在运动过程中电势能不断减小 | |
| D. | q在运动过程中动能先增大后减小 |
1.绕地球做圆周运动的两颗人造卫星a、b,其轨道半径之比为3:2,则( )
| A. | a、b绕地球运行的周期之比为27:8 | |
| B. | a、b绕地球运行的角速度之比为8:27 | |
| C. | a、b绕地球运行的线速度之比为$\sqrt{6}$:3 | |
| D. | a、b绕地球运行的向心加速度之比为3:2 |