5.在探究“弹簧弹力与伸长量的关系”实验中,在悬挂的弹簧下面加挂钩码,使弹簧逐渐伸长,得到以下数据:
(1)根据数据在坐标系中画出F-x图象.
(2)由此得出的结论是在弹性限度内,弹簧的弹力与弹簧的伸长量成正比.
(3)由图象得出弹簧的劲度系数k=41.7N/m.
| 钩码个数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 弹簧弹力F/N | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2,50 | 3.00 |
| 弹簧伸长x/ | 1.20 | 2.41 | 3.60 | 4.79 | 6.01 | 7.19 |
(2)由此得出的结论是在弹性限度内,弹簧的弹力与弹簧的伸长量成正比.
(3)由图象得出弹簧的劲度系数k=41.7N/m.
4.在“用单摆测定重力加速度”实验中,(1)如果测定了40次全振动的时间如图1中秒表所示,那么秒表读数是75.2s

(2)为了减少误差,下列说法正确的是C
A、把单摆从平衡位置拉开30°的摆角,并在释放摆角的同时开始计时
B、测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期为$\frac{t}{100}$
C、用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式得到的重力加速度值偏大
D、选择密度小的摆球,测得的重力加速度值误差较小
(3)某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测量5种不同摆长情况下单摆的振动周期.记录数据如下:
以L为横坐标,T2为纵坐标,作出T2-L图线,并利用此图线求出重力加速度g=9.86m/s2(结果保留三位有效数字).
(2)为了减少误差,下列说法正确的是C
A、把单摆从平衡位置拉开30°的摆角,并在释放摆角的同时开始计时
B、测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期为$\frac{t}{100}$
C、用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式得到的重力加速度值偏大
D、选择密度小的摆球,测得的重力加速度值误差较小
(3)某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测量5种不同摆长情况下单摆的振动周期.记录数据如下:
| L/m | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| T/s | 1.42 | 1.79 | 1.90 | 2.00 | 2.20 |
| T2/s2 | 2.02 | 3.20 | 3.61 | 4.00 | 4.84 |
3.
如图所示,在一单边有界磁场的边界上有一粒子源O,沿垂直磁场方向,以相同速率向磁场中发出了两种粒子,a为质子(${\;}_{1}^{1}H$),b为α粒子(${\;}_{2}^{4}He$),b的速度方向垂直磁场边界,a的速度方向与b的速度方向夹角θ=30°,两种粒子最后都打到了位于磁场边界位置的光屏OP上,则( )
| A. | a、b两粒子转动周期之比为2:3 | |
| B. | a、b两粒子在磁场中运动时间之比为2:3 | |
| C. | a、b两粒子在磁场中转动半径之比为1:2 | |
| D. | a、b两粒子打到光屏上的位置到O点的距离之比为1:2 |
2.
如图所示,有一个半径为R=1.0m的圆形区域,区域外有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=$\sqrt{3}$T,一个比荷为$\frac{q}{m}$=4.0×107C/kg的带正电粒子从中空区域与磁场交界面的P点以速度v0=4×107m/s沿圆的半径方向射入磁场(不计带电粒子的重力),该粒子从P点进入磁场到第一次回到P点所需要的时间是( )
| A. | 3.31×10-7s | B. | 1.81×10-7s | C. | 0.45×10-7s | D. | 1.95×10-7s |
17.
有以下说法,其中正确的是( )
0 129443 129451 129457 129461 129467 129469 129473 129479 129481 129487 129493 129497 129499 129503 129509 129511 129517 129521 129523 129527 129529 129533 129535 129537 129538 129539 129541 129542 129543 129545 129547 129551 129553 129557 129559 129563 129569 129571 129577 129581 129583 129587 129593 129599 129601 129607 129611 129613 129619 129623 129629 129637 176998
| A. | 在“探究单摆的周期与摆长的关系”实验中,为减小偶然误差,应测出单摆作n次全振动的时间t,利用$\frac{t}{n}$求出单摆的周期 | |
| B. | 如果质点所受的合外力总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动 | |
| C. | 变化的磁场一定会产生变化的电场 | |
| D. | 图中振荡电路中的电容器正处于放电状态 | |
| E. | 在同种均匀介质中传播的声波,频率越高,波长越短 |