题目内容
1.在做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验中,弹簧竖直悬挂,先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再逐个挂钩码,所用的每个钩码质量为50g,每次都测出相应的弹簧总长度,将数据填在下表中(弹力始终未超过弹性限度,g取10N/kg)| 砝码质量m (g) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 弹簧总长l (cm) | 11.80 | 12.80 | l2 | 15.10 | 16.20 | 17.40 |
| 弹簧的伸长量x(cm) | 0 | 1.00 | x2 | 3.30 | 4.40 | 5.60 |
(1)表中l2值没有读出,根据图1读出l2=14.00cm,根据表中数据计算x2=2.20cm.
(2)根据实验数据在坐标纸上(图2)作出弹簧弹力大小F与伸长量x的关系图象.
(3)根据图象可知弹簧的劲度系数k=45.5N/m.(保留三位有效数字)
分析 (1)明确mm刻度尺的读数方法,注意有效位数;根据读数与原长的差值可求得形变量;
(2)由表中数据利用描点法可得出对应的图象;
(3)由图象及胡克定律可求得对应的劲度系数.
解答 解:(1)由图可知,图1中l2=14.00cm;
x2=14.00-11.80=2.20cm;
(2)根据表中数据利用描点法得出对应的图象如图所示;
(3)由图根据胡克定律可知,劲度系数k=$\frac{△F}{△x}$=$\frac{2.0-0.5}{0.044-0.011}$=45.5N/m;
故答案为:(1)14.00 2.20
(2)右图 ![]()
(3)45.5.
点评 本题应明确,在应用胡克定律时,要首先转化为国际单位,同时要知道图线的斜率的物理意义,会作图并由图象求出劲度系数.
练习册系列答案
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20.伽利略在研究自由落体运动时通过猜想和数学运算得出,物体下落的位移与时间的二次方成正比,即x∝t2.为了验证这个关系,伽利略用铜球在不同倾角的斜面上运动进行研究.他在这里使用斜面的目的是为了更容易测量铜球运动的( )
| A. | 加速度 | B. | 时间 | C. | 瞬时速度 | D. | 平均速度 |
12.
如图所示,AB是某电场中的一条电场线,若有一电子以某一初速度且仅在电场力的作用下,沿AB由点A运动到点B,所经位置的电势随距A点的距离变化的规律如图(b)所示.以下说法正确的是( )
| A. | A、B两点的电场强度EA>EB | B. | 电子在A、B两点的速度vA>vB | ||
| C. | A、B两点的电势φA>φB | D. | 电子在A,B两点的电势能EPA<EPB |
9.表中是某同学为“探究弹力与弹簧伸长的关系”的实验所测的几组数据:
(1)请你在图中的坐标纸上作出F-x图线:

(2)若弹簧的原为40cm,写出弹力F与弹簧总长度L的函数表达式:F=8(L-0.4)(以N和m为单位).
| 弹力F/N | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| 弹簧的伸长x/cm | 2.5 | 5.0 | 7.4 | 10.1 | 12.5 |
(2)若弹簧的原为40cm,写出弹力F与弹簧总长度L的函数表达式:F=8(L-0.4)(以N和m为单位).
6.如表是重庆北站开往成都东站的D5135次动车时刻表,根据表中的信息求,该次动车从重庆北站到大英东站运行过程中的平均速度为多少km/h?(保留一位小数)
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 里程(公里) |
| 1 | 重庆北 | 始发站 | 06:34 | 0 |
| 2 | 合川 | 06:59 | 07:03 | 66 |
| 3 | 潼南 | 07:26 | 07:30 | 115 |
| 4 | 大英东 | 08:04 | 08:07 | 194 |
| 5 | 成都东 | 08:54 | 终点站 | 313 |
13.关于静电场的几种认识,不正确的是( )
| A. | 任何电荷或者带电体的周围都存在着电场这种特殊物质 | |
| B. | 电场和电场线、等势面一样,都是客观存在的 | |
| C. | 无论哪种起电方式都不可能违背电荷守恒定律 | |
| D. | 法拉第提出了电场和电场线的概念 |
10.
一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行等距,各个相邻的等势面间电势差相等,不计粒子的重力.下列说法正确的有( )
| A. | 粒子带正电荷 | B. | 粒子的加速度一直减小 | ||
| C. | 粒子的动能一直减小 | D. | 粒子的电势能先不变,后增大 |
11.下列所描述的运动过程中,机械能守恒的是( )
| A. | 物体做平抛运动过程 | |
| B. | 跳伞运动员从空中匀速下落过程 | |
| C. | 物体在细线拉力作用下沿光滑斜面上滑过程 | |
| D. | 火箭加速升空的过程 |