在探究弹力和弹簧伸长量的关系时,某同学先按图1对弹簧甲进行探究,然后将弹簧乙和弹簧甲串联起来按图2进行探究.不考虑两个弹簧重力的影响,在弹性限度内,将质量m=50g的钩码逐个挂在弹簧下端,分别测得图1、图2中弹簧总长度L1、L2如表所示.
钩码个数 1 2 3 4
L1/cm 26.00 26.48 26.97 27.47
L2/cm 79.44 80.89 82.36 83.85
已知重力加速度g=9.8m/s2,要求尽可能多的利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数k=100N/m(保留三位有效数字).由表中数据 (填“能”或“不能”)计算弹簧乙的原长.
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考点:探究弹力和弹簧伸长的关系.
专题:实验题.
分析:根据弹簧形变量的变化量,结合胡克定律求出弹簧甲的劲度系数.通过弹簧并联时的弹力的变化量和形变量的变化量可以求出弹簧并联的劲度系数,再根据k并=k甲+k乙,计算弹簧乙的劲度系数.
解答: 解:由表格中的数据可知,当弹力的变化量△F=2mg=2×0.05×9.8N=0.98N时,
弹簧形变量的变化量为△x1=
=0.98cm,
根据胡克定律知甲的劲度系数:k=
=
=100N/m.
因两弹簧受力相等,根据表中L2及L1的示数可明确乙的形变量,则由1的方法可求得弹簧乙劲度系数;从而求出形变量,即可求得原长;
故答案为:100;能
点评:解决本题的关键掌握胡克定律,知道F=kx,x表示形变量,以及知道其变形式△F=k△x,△x为形变量的变化量.
科目:高中物理 来源: 题型:
冰球运动员甲的质量为80.0 kg。当他以5.0 m/s的速度向前运动时,与另一质量为100 kg、速度为3.0 m/s的迎面而来的运动员乙相撞。碰后甲恰好静止。假设碰撞时间极短,求:
①碰后乙的速度的大小;
②碰撞中总机械能的损失。
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如图所示,MN是一条通过透明球体球心的直线,在真空中波长为λ0=600nm的单色细光束AB平行于MN射向球体,B为入射点,若出射光线CD与MN的交点P到球心O的距离是球半径的
倍,且与MN所成的夹角α=30°.求:
①透明体
的折射率n;
②此单色光在透明球体中的波长λ.
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物体以速度υ0=10m/s做匀速直线运动,在第2s末施加一个外力,使其做匀加速直线运动,第3s内的平均速度是12m/s,求:
(1)物体作匀加速直线运动的加速度大小;
(2)物体在前5s内的位移的大小.
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从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力f与其速率v成正比,比例系数为K.球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动.则下列说法正确的是( )
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A.上升过程比下降过程所用时间长
B.比例系数K=![]()
C.小球抛出瞬间的加速度大小为(1+
)g
D.小球在下降过程中的加速度逐渐减小到零并保持不变,其变化快慢也逐渐减小到零并保持不变
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如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,活塞上升高度h,此时气体的温度为T1.已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦.求:
(1)加热过程中气体的内能增加量;
(2)现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好回到原来的位置,求此时气体的温度.
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如图所示,在竖直平面内有一半圆形轨道,圆心为O,一小球(可视为质点)从与圆心等高的圆形轨道上的A点以速度v0水平向右抛出,落于圆轨道上的C点.已知OC的连线与OA的夹角为θ,重力加速度为g,则小球从A运动到C的时间为( )
![]()
A.
tan
B.
cot
C.
tan
D.
cot![]()
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如图所示,物体沿斜面由静止滑下,在水平面上滑行一段距离后停止,物体与斜面和水平面间的动摩擦因数相同,斜面与水平面平滑连接.图中v、a、f和s分别表示物体速度大小、加速度大小、摩擦力大小和路程.图中正确的是( )
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A.
B.
C.
D.![]()
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某同学做“用油膜法估测分子的大小”的实验.
①每滴油酸酒精溶液的体积为V0,将该溶液滴一滴到水面上,稳定后形成油膜的面积为S.已知500mL油酸酒精溶液中含有纯油酸1mL,则油酸分子直径大小的表达式为d=.
②该同学做完实验后,发现自己所测的分子直径d明显偏大.出现这种情况的原因可能是.
A.将滴入的油酸酒精溶液体积作为油酸体积进行计算
B.油酸酒精溶液长时间放置,酒精挥发使溶液的浓度发生了变化
C.水面上痱子粉撒得太多,油膜没有充分展开
D.计算油膜面积时,将不完整的方格作为完整方格处理.
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