【题目】英国物理学家胡克发现,金属丝或金属杆在弹性限度内的伸长与拉力成正比,这就是著名的胡克定律.这个发现为后人对材料的研究奠定了重要的基础.现有一根用新材料制成的金属杆,长为4m,横截面积为0.8cm2,设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的1/1000,由于这一拉力很大,杆又较长,直接测量有困难,就选用同种材料制成样品进行测试,通过测试取得的数据如下:
(1)根据测试结果,推导出线材伸长量x与材料的长度L、材料的横截面积S与拉力F的函数关系为____.
(2)在寻找上述关系中,你运用哪种科学研究方法?________.
(3)通过对样品的测试,求出新材料制成的金属细杆能承受的最大拉力约________.
【答案】x=k控制条件法104N
【解析】
(1)由表格知:
a、当受到的拉力F、横截面积S一定时,伸长量x与样品长度L成正比;①
b、当受到的拉力F、样品长度L一定时,伸长量x与横截面积S成反比;②
c、当样品长度L、横截面积S一定时,伸长量x与受到的拉力F成正比;③
由①②③三个结论,可以归纳出,x与L、S、F之间存在一定量的比例关系,设这个比值为k,那么有:线材伸长量x与材料的长度L、材料的横截面积S与拉力F的函数关系为(k为常数)
(2)由题可知伸长量x与样品的长度、横截面积、所受拉力都有关系,涉及的变量较多,因此采用“控制变量法”来确定它们之间的正、反比关系.
(3)根据图表提供数据代入
解得:k=×10-10m2/N.
由题意知:待测金属杆M承受最大拉力时,其伸长量为原来的1/1000,即4×10-3m;
此时 S=0.8cm2=8×10-5m2,L=4m;代入上面的公式
解得:F=10000N.
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【题目】如图所示,实线为方向未知的三条电场线,一带电粒子(不计重力)从电场中a点以某一初速度运动至b点,运动轨迹如图中虚线所示,则下列判断正确的是( )
A. a点的电场强度大于b点的电场强度
B. a点的电势高于b点的电势
C. 粒子在b点的动能小于在a点的动能
D. 粒子在b点的电势能小于在a点的电势能
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【题目】为了监控车辆是否超速,交通部门常用测速仪来检测。测速原理如图所示,测速仪前后两次发出并接收超声波信号,再根据两次信号的时间差,测出被测车辆的速度。如果某次检测车速时,第一次从发出至收到超声波信号用了0.3s,第二次从发出至收到超声波信号用了0.6s,两次信号发出的时间间隔是2s,则汽车速度是____________m/s。(假设超声波的速度为340m/s,且保持不变;结果保留两位小数)
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【题目】如图,两个带电小球A、B,都用长L的绝缘丝线悬挂在O点,小球A恰好在O点正下方,且靠着光滑绝缘竖直墙。静止时,A、B相距为d。为使AB间距离减为时,仍保持平衡状态,可采用的方法是
A. 将B的质量增加到原来的8倍
B. 将A、B的质量都增加到原来的4倍
C. 将A、B的电荷量都减小到原来的一半
D. 将A、B的电荷量都增加到原来的2倍
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【题目】在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中,打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择6个计数点A、B、C、D、E、F,相邻两计数点之间还有四个点未画出,各点到A点的距离依次是2.0cm、5.0cm、9.0cm、14.0cm、20.0cm。
(1)根据学过的知识可以求出小车在B点的速度为vB=________m/s。CE间的平均速度为________m/s;
(2)以打A点时为计时起点,建立v-t坐标系如下图所示。请在图中作出小车运动的速度与时间的关系图线______;
(3)根据图线可得小车运动的加速度为________m/s2。
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【题目】一个质量为0.2 kg的小球用细绳吊在倾角θ=53°的斜面上,如图所示.斜面静止时,球紧靠在斜面上,绳与斜面平行,不计摩擦,当斜面以10 m/s2的加速度向右运动时,求绳子的拉力及斜面对小球的弹力(g取10 m/s2)
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【题目】如图所示,一内壁光滑的细管弯成半径为R=0.4m的半圆形轨道CD,竖直放置,其内径略大于小球的直径,水平轨道与竖直半圆轨道在C点连接完好。置于水平轨道上的弹簧左端与竖直墙壁相连,B处为弹簧的自然状态。将一个质量为m=0.8kg的小球放在弹簧的右侧后,用力向左侧推小球而压缩弹簧至A处,然后将小球由静止释放,小球运动到C处后对轨道的压力为F1=58N。水平轨道以B处为界,左侧AB段长为x=0.3m,与小球的动摩擦因数为,右侧BC段光滑。g=10m/s2,求:
(1)弹簧在压缩时所储存的弹性势能。
(2)小球运动到轨道最高处D点时对轨道的压力大小。
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【题目】传送带以恒定速度v=4m/s顺时针运行,传送带与水平面的夹角θ=37°.现将质量m=2kg的小物品轻放在其底端(小物品可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=20N拉小物品,经过一段时间物品被拉到离地高为H=1.8m的平台上,如图所示.已知物品与传送带这间的动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
①物品从传送带底端运动到平台上所用的时间是多少?
②若在物品与传送带达到同速瞬间撤去恒力F,求特品还需多少时间离开皮带?
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【题目】如图所示,一重力不计的带电粒子以某一速度进入负点电荷形成的电场中,且只在电场力作用下依次通过M、N、P三点,其中N点是轨迹上距离负点电荷最近的点。若粒子在M点和P点的速率相等,则( )
A. 粒子一定带正电且做匀速圆周运动
B. UMN=-UNP
C. 粒子在N点时的加速度最大、电势能最小
D. 粒子在M、P两点时的加速度相同
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