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如图所示,两轻弹簧a、b悬挂一小铁球处于平衡状态,a弹簧与竖直方向成30°角,b弹簧水平,a、b的劲度系数分别为k
1
、k
2
.则a、b两弹簧的伸长量x
1
与x
2
之比为( )
A.
2
k
2
k
1
B.
k
2
k
1
C.
k
1
k
2
D.
k
2
2
k
1
在科技活动中某同学利用自制的电子秤来称量物体的重力,如图所示,为电子秤的原理图.托盘和弹簧的质量均不计,滑动变阻器的滑动端与弹簧上端连接,当托盘中没有放物体时,电压表示数为零;当托盘中的物体的质量改变时,电压表示数发生改变,从而测出物体的质量.设变阻器的总电阻为R,总长度为l,电源电动势为E,内阻为0,弹簧劲度系数为k,弹簧产生的弹力与弹簧压缩量x成正比,即F=k?x.不计一切摩擦和其他阻力,电压表为理想表.
(1)根据上述原理,电压表应接在______两端.
(2)要获得电压表的满量程称重,制作上述“电子秤”时,电源、变阻器R、限流电阻R
0
、电压表等可从下列器材中选择______(填器材编号).
A、电动势为9V、内阻为0的电池;
B、电动势为3V、内阻为0的电池;
C、阻值为1KΩ定值电阻;
D、阻值为100Ω的定值电阻;
E、最大阻值为50Ω变阻器;
F、最大阻为10Ω的变阻器;
G、量程为0~3V的电压表;
H、量程为0~15伏的电压表.
(3)当托盘上放上某物体时,所放物体的质量m与电压表的示数U的关系是:m=______.
(4)请说明这个电子秤可能存在的不足:______.
如图所示为某种电子秤的原理示意图,AB为一均匀的滑线电阻,阻值为R,长度为L,两边分别有P
1
、P
2
两个滑动头,P
1
可在竖直绝缘光滑的固定杆MN上保持水平状态而上下自由滑动.弹簧处于原长时,P
1
刚好指着A端.P
1
与托盘固定相连.若P
1
、P
2
间出现电压时,该电压经过放大,通过信号转换后在显示屏上将显示物体重力的大小.已知弹簧的劲度系数为k,托盘自身质量为m
0
,电源电动势为ε,内阻不计,当地的重力加速度为g.
求:(1)托盘上未放物体时,在托盘自身重力的作用下,P
1
离A的距离x
1
(2)托盘上放有质量为m的物体时,P
1
离A的距离x
2
(3)在托盘上未放物体时通常先校准零点,其方法是:调节P
2
,使P
2
离A的距离也为x
1
,从而使P
1
、P
2
间电压为零.校准零点后,将物体m放在托盘上,试推导出物体质量m与P
1
、P
2
间的电压的函数关系式.
如图,质量为m的物体放在光滑水平面上,一个自由长度的弹簧左端固定在竖直的墙上,右端与物体相连,现用一水平恒力F向右拉物体,当弹力大小与F相等时去掉F,从去掉F到弹簧重新恢复原长的过程中,( )
A.物体立即向左运动
B.物体继续向右运动,加速度,速度均变小
C.物体继续向右运动,速度逐渐减小到零,然后向左加速
D.当弹簧恢复到原长时,物体速度为零
某同学利用所学物理知识设计了一个电子拉力计,其原理如图所示:金属弹簧右端和滑动触头P固定在一起(弹簧的电阻不计,P与R
1
之间的摩擦不计).定值电阻R
0
=30Ω;电阻R
1
是用均匀电阻丝密绕在瓷管上做成的(类似于滑动变阻器),其长度为10cm,阻值R
1
=300Ω,电源电动势E=3V,内阻不计.理想电流表的量程为0~100mA.当拉环不受拉力时,触头P刚好不与电阻R
1
接触(即电路断开).弹簧的劲度系数为10000N/m.
(1)电路中连入R
0
的目的是______.
(2)设计中需要将电流表上的电流数值改为拉力的数值,那么在原电流表的40mA处应改为______N.分析可知拉力计的刻度是否均匀______.
(3)长时间使用后电源的电动势会下降,因此会造成测力计的读数偏______.
(4)为了使拉力计的量程增大应采用的措施是(只填写一条)______.
质量不计的弹簧下端固定一小球.现手持弹簧上端使小球随手在竖直方向上以同样大小的加速度a(a<g)分别向上、向下做匀加速直线运动.若忽略空气阻力,弹簧的伸长分别为x
1
、x
2
;若空气阻力不能忽略且大小恒定,弹簧的伸长分别为x′
1
、x′
2
.则( )
A.x′
1
+x
1
=x
2
+x′
2
B.x′
1
+x
1
<x
2
+x′
2
C.x′
1
+x′
2
=x
1
+x
2
D.x′
1
+x′
2
<x
1
+x
2
如图所示,光滑绝缘水平桌面上固定一绝缘挡板P,质量分别为m
A
和m
B
的小物块A和B(可视为质点)分别带有+Q
A
和+Q
B
的电荷量,两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过定滑轮,一端与物块B连接,另一端连接轻质小钩.整个装置处于正交的场强大小为E、方向水平向左的匀强电场和磁感应强度大小为B、方向水平向里的匀强磁场中.物块A,B开始时均静止,已知弹簧的劲度系数为K,不计一切摩擦及AB间的库仑力,物块A、B所带的电荷量不变,B不会碰到滑轮,物块A、B均不离开水平桌面.若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可使物块A对挡板P的压力为零,但不会离开P,则
(1)求物块C下落的最大距离;
(2)求小物块C下落到最低点的过程中,小物块B的电势能的变化量、弹簧的弹性势能变化量;
(3)若C的质量改为2M,求小物块A刚离开挡板P时小物块B的速度大小以及此时小物块B对水平桌面的压力.
质量分别为m和2m的物块、B用轻弹簧相连,设两物块与接触面间的动摩擦因数都相同.当用水平力F作用于B上且两物块在粗糙的水平面上,共同向右加速运动时,弹簧的伸长量为x
1
,如图甲所示;当用同样大小的力F竖直共同加速提升两物块时,弹簧的伸长量为x
2
,如图乙所示;当用同样大小的力F沿固定斜面向上拉两物块使之共同加速运动时,弹簧的伸长量为x
3
,如图丙所示,则x
1
:x
2
:x
3
等于( )
A.1:1:1
B.1:2:3
C.1:2:1
D.无法确定
如图所示,质量分别为m
1
和m
2
的两物块放在水平地面上,与水平地面间的动摩擦因数都是μ(μ≠0),用轻质弹簧将两物块连接在一起,当用水平力F作用在m
2
上时,两物体均以加速度a做匀加速运动,此时,弹簧伸长量为x; 当用水平力F′作用在m
2
上时,两物体均以加速度2a做匀加速运动,此时,弹簧伸长量为x′,则下列关系正确的是( )
A.F′=2F
B.x′=2x
C.F′>2F
D.x′<2x
将一根原长为40cm、劲度系数为200N/m的弹簧拉长为50cm,则此时弹簧的弹力大小为( )
A.20N
B.80N
C.100N
D.2000N
0
8193
8201
8207
8211
8217
8219
8223
8229
8231
8237
8243
8247
8249
8253
8259
8261
8267
8271
8273
8277
8279
8283
8285
8287
8288
8289
8291
8292
8293
8295
8297
8301
8303
8307
8309
8313
8319
8321
8327
8331
8333
8337
8343
8349
8351
8357
8361
8363
8369
8373
8379
8387
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