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10.某组同学为了探究弹簧的弹性势能与弹簧缩短的长度之间的关系,做了如下实验.将轻弹簧左端固定在墙上,在水平地面上放一滑块,在滑块上刻下一个箭头,在水平地面上沿弹簧轴线方向固定一刻度尺(如图10所示).弹簧无形变时与弹簧右端接触(不栓连)的滑块上的箭头指在刻度为x0=20.00cm处.向左推滑块,使箭头指在刻度为x1处,然后由静止释放滑块,滑块停止运动后箭头指在刻度为x2处.改变x1记下对应的x2,获得多组(x1,x2)如下表所示.表格中x、Ep分别为释放滑块时弹簧缩短的长度和弹簧的弹性势能(弹簧没有发生形变时,其弹性势能为0).已知滑块与地面间动摩擦因数处处为μ=0.5,滑块的质量m=0.2kg,实验中没有超过弹簧的弹性限度.请将表格填写完整.
第1次第2次第3次第4次第5次
x1(cm)18.0016.0014.0012.0010.00
x2(cm)22.0032.0050.0076.00110.00
x(cm)
Ep(J)
实验结论

分析 根据弹簧的原长和静止时释放对应的刻度得出弹簧的压缩量,结合能量守恒定理求出弹簧的弹性势能,通过数据分析得出弹簧弹性势能与形变量的关系.

解答 解:根据弹簧的原长和静止释放时对应的刻度知,压缩量分别为2.00cm、4.00cm、6.00cm、8.00cm、10.00cm.
根据能量守恒得,Ep=μmg(x2-x1),则对应的弹性势能Ep1=0.5×2×0.04J=0.04J,同理Ep2=0.16J,Ep3=0.36J,Ep4=0.64J,Ep5=1.00J.
由表格中的数据可知,弹簧的弹性势能与形变量的二次方成正比.
故答案为:

第1次第2次第3次第4次第5次
x1(cm)18.0016.0014.0012.0010.00
x2(cm)22.0032.0050.0076.00110.00
x(cm)2.004.006.008.0010.00
Ep(J)0.040.160.360.641.00
实验结论EP∝x2

点评 本题考查了探究弹性势能与形变量的关系,掌握数据分析的方法,会通过能量守恒得出弹性势能的大小.

练习册系列答案
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(1)当区域Ⅰ加电场、区域Ⅱ不加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加电场的最大值Emax
(2)当区域I不加电场、区域Ⅱ加磁场时,求能在屏上探测到质子束的外加磁场的最大值Bmax
(3)当区域I加电场E小于(1)中的Emax,质子束进入区域Ⅱ和离开区域Ⅱ的位置等高,求区域Ⅱ中的磁场B与区域I中的电场E之间的关系式.

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A.小球通过C点的速度大小是$\sqrt{2gh}$
B.小球通过C点的速度大小是$\sqrt{{v}^{2}+gR}$
C.小球由A到C电场力做功是$\frac{1}{2}$mv2-mgh
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(1)先将下表数据填写完整,再在图乙所示的坐标纸上描点并画出弹簧弹力F与弹簧伸长量x之间的关系图象.(取g=10N/kg)
实验次数12345
弹簧长度/cm12.113.916.118.219.9
钩码的质量/g50100150200250
弹簧弹力F/N0.51.01.52.02.5
弹簧伸长量x/cm2.13.96.18.29.9
(2)由图象得出的结论为:
①弹簧的弹力与弹簧伸长(或缩短)的长度成弹簧弹力与伸长量成正比;
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