【题目】某实验小组利用如图1所示的装置,对轻质弹簧的弹性势能进行探究。一轻质弹簧放置在较光滑的水平桌面上,弹簧右端固定,左端与一小球接触但不拴接;弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘。向右推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放,小球离开桌面后落到铺有白纸和复写纸的水平地面上,通过测量和计算,可得到弹簧被压缩后的弹性势能。
(1)为测得小球离开桌面时的动能Ek,已知重力加速度g,需要测量下列物理量中的_____________(选填选项前的字母)。
A.小球的质量m
B.小球抛出点到落地点水平距离s
C.桌面到地面的高度h
D.弹簧的压缩量x
(2)用所选择的测量和已知量表示Ek,Ek=_____________。
(3)如果忽略桌面摩擦阻力的影响,可认为小球离开桌面时的动能Ek等于弹簧被压缩后的弹性势能Ep。实验时,测得小球质量m=190.0g,桌面到地面的高度h=40.00cm。已知弹簧的劲度系数k=40N/m,本地重力加速度g=9.8m/s2。某同学根据实验数据作出弹簧的弹性势能Ep与弹簧的压缩量的二次方x2关系的图像,如图2所示。
在Ep–x2图像中,设图像的斜率为β,由图像可得Ep随x2变化的表达式为______________。根据功与能的关系,弹性势能的表达式中可能包含x2这个因子;分析实验结果的单位关系,与图线斜率有关的物理量应是_____________。通过寻找这个物理量与β间的数值关系,可得到弹簧的弹性势能的表达式为Ep=_____________。
【答案】ABC 弹簧的劲度系数k
【解析】
(1)由平抛规律可知,由水平距离和下落高度即可求出平抛时的初速度,进而可求出物体动能,所以本实验至少需要测量小球的质量m、小球抛出点到落地点的水平距离s、桌面到地面的高度h,故选ABC;
(2)由平抛规律应有h,s=vt,又,联立可得Ek;
(3)Ep–x2图像反应在Ep–x2是一个正比例函数,故有,弹性势能的单位是,故的单位为,弹簧的劲度系数,故单位为,故与图线斜率有关的物理量是弹簧的劲度系数k;由功能关系可知,,根据胡克定律知F=kx,F﹣x图象如图所示:
物块在水平面运动的过程,弹力做正功,故F﹣x图线下的面积等于弹力做功大小,为:Wkxxkx2,故
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【题目】如图所示为气垫导轨,滑块在水平气垫导轨上滑动时摩擦很小可以忽略不计。导轨上的两滑块质量均为m,两滑块上的挡光片宽度均为d。现用该装置做“验证动量守恒定律”实验。
(1)调节气垫导轨,在导轨上只放一个滑块,轻推滑块,观察滑块通过两个光电门的挡光时间_______即可认为气垫导轨调水平了。
(2)实验时使滑块甲从图示位置获得一初速度撞击静止在导轨上的滑块乙,两滑块碰撞端粘有橡皮泥,碰撞后两滑块粘在一起。光电门1记录了滑块甲上的挡光片的挡光时间为t1,光电门2记录了滑块乙上的挡光片的挡光时间为t2。实验数据满足表达式__________________即可认为两滑块组成的系统遵循动量守恒定律。
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【题目】有一个小灯泡上标有“4 V,2 W”的字样,现要描绘这个灯泡的伏安特性图线.有下列器材供选用:
A. 电压表(0~5 V,内阻约为10 kΩ)
B. 电压表(0~10 V,内阻约为20 kΩ)
C. 电流表(0~0.3 A,内阻约为1 Ω)
D. 电流表(0~0.6 A,内阻约为0.4 Ω)
E. 滑动变阻器(10 Ω,2 A)
F. 学生电源(直流6 V),还有电键、导线若干
(1) 实验中所用电压表应选用______,电流表应选用_______用仪器前字母表示).
(2) 某同学根据实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线(如图所示),若用电动势为3 V、内阻为2.5 Ω的电源给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是________W(结果保留两位小数).
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【题目】在光滑绝缘水平面上,用绝缘细线拉着一带负电的小球,在水平面内绕竖直方向的轴做逆时针方向的匀速圆周运动,整个空间存在竖直向下的匀强磁场,俯视图如图所示。若小球运动到点时细线突然断开,则小球此后
A. 仍做逆时针方向的匀速圆周运动,但半径减小
B. 仍保持原来的速度大小,做匀速直线运动
C. 做顺时针方向的曲线运动,但不是圆周运动
D. 做顺时针方向的匀速圆周运动,半径可能不变
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【题目】由于空气阻力的影响,子弹、炮弹的实际飞行轨道不再是抛物线,而是按“弹道曲线”飞行,如图所示。下列说法正确的是
A. 炮弹到达最高点时,水平方向的加速度和速度均为零
B. 炮弹到达最高点时,竖直方向的加速度和速度均为零
C. 炮弹在上升过程中,动能减小;下落过程中,重力势能减小
D. 炮弹在上升过程中,机械能减小;下落过程中,机械能增加
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【题目】一名宇航员抵达一半径为R的星球表面后,为了测定该星球的质量,做下实验:将一个小球从该星球表面某位置以初速度v竖直向上抛出,小球在空中运动一间后又落回原抛出位置,测得小球在空中运动的时间为t,已知万有引力恒量为G,不计阻力,试根据题中所提供的条件和测量结果,求:
(1)该星球表面的“重力”加速度g的大小;
(2)该星球的质量M;
(3)如果在该星球上发射一颗围绕该星球做匀速圆周运动的卫星,则该卫星运行周期T为多大?
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【题目】示波器的核心部件是示波管,其内部抽成真空,图17是它内部结构的简化原理图。它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成。炽热的金属丝可以连续发射电子,电子质量为m,电荷量为e。发射出的电子由静止经电压U1加速后,从金属板的小孔O射出,沿OO′进入偏转电场,经偏转电场后打在荧光屏上。偏转电场是由两个平行的相同金属极板M、N组成,已知极板的长度为l,两板间的距离为d,极板间电压为U2,偏转电场极板的右端到荧光屏的距离为L。不计电子受到的重力和电子之间的相互作用。
(1)求电子从小孔O穿出时的速度大小v0;
(2)求电子离开偏转电场时沿垂直于板面方向偏移的距离y;
(3)若将极板M、N间所加的直流电压U2改为交变电压u=Umsint,电子穿过偏转电场的时间远小于交流电的周期T,且电子能全部打到荧光屏上,求电子打在荧光屏内范围的长度s。
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【题目】如图所示,三个等量的点电荷,固定在正三角形的三个顶点上,A、C两点为正电荷,B点为负电荷,D为AC中点。下列说法正确的是
A. 若A处点电荷所受静电力大小为F,则B处点电荷所受静电力大小为2F
B. 若A处点电荷所受静电力大小为F,则B处点电荷所受静电力大小为F
C. 若将B处点电荷沿BD连线向D点移动,其电势能一定逐渐减小
D. 在三个点电荷产生的电场中,没有合场强为零的位置(无限远处除外)
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【题目】某同学在墙前连续拍照时,恰好有一小重物从墙前的某高处由静止落下,拍摄到重物下落过程中的一张照片如图所示,由于重物的运动,它在照片上留下了一条模糊的径迹。已知每层砖的平均厚度为5.0cm,这个照相机的曝光时间为1.0×10﹣2s,则( )
A. 重物下落到A位置时的速度约为10m/s
B. 重物下落到B位置时的速度约为5m/s
C. 重物下落到A位置所需的时间约为0.5s
D. 重物下落到B位置所需的时间约为2s
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