【题目】某同学做“探究弹力与弹簧伸长量的关系”的实验,他先把弹簧放在水平桌面上使其自然伸展,用直尺测出其长度L0,再把弹簧竖直悬挂起来,刻度尺的零刻度线跟弹簧上端对齐,在弹簧的下部A处固定一个指针.如图所示.挂上钩码,平衡后测出其长度L,令x=L-L0.改变钩码个数,进行多次测量.
(1)用F表示弹簧下端受到的钩码的拉力,则如图所示的Fx图线,你认为符合实际情况的是__________.
A.B.C.D.
(2)如果将指针固定在A点的下方P处,在正确测出弹簧原长的情况下,再作出x随F变化的图象,此时弹簧劲度系数的测量值____实际值(填“大于”“小于”或“等于”).
【答案】 (1)C (2)等于
【解析】(1) A项:实验中用横轴表示弹簧的伸长量x,纵轴表示弹簧的拉力F(即所挂重物的重力大小),由F=kx可知,图象过原点,没有考虑弹簧的自身重量,故A错误;
B项:图中当x=0时,弹簧有弹力,故B错误;
C项:当竖直悬挂时,由于自身重力的影响弹簧会有一段伸长量,但此时所挂重物的重力为0N(即:F=0N),故C正确;
D项:因为在弹簧的弹性限度内,弹簧的伸长与其所受的拉力成正比,图象应为直线,故D错误。
(2) 根据胡克定律知,,△F表示弹力的变化量,△x表示形变量的变化量,可知图线的斜率等于弹簧的劲度系数。
点晴:此题考查学生运用图象来处理数据的能力,关键是弄清坐标轴代表的意义,并能综合分析拉力F与伸长量△L的关系,需要注意弹簧的平放与竖直放对横纵坐标的影响。
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【题目】如图所示,航天飞机在完成对空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的近地点.关于航天飞机的运动,下列说法中正确的是( )
A. 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于经过B的速度
B. 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期
C. 在轨道Ⅱ上经过A的动能等于在轨道Ⅰ上经过A 的动能
D. 在轨道Ⅱ上经过A的加速度等于在轨道Ⅰ上经过A的加速度
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【题目】如图所示,两同心圆半径分别为r1=R和r2= .环形区域内存在垂直于圆面的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带电粒子从圆心处以速率v出发沿圆面向各个方向运动且恰好不能穿越大圆所包围的区域,不计重力.则
(1)环形区域内匀强磁场的磁感应强度是多大?
(2)该粒子的运动周期是多大?
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【题目】下列关于运动和力的叙述,正确的是( )
A. 图甲中滑冰运动员,在弯道处若地面摩擦力突然消失,他将沿着弯道半径方向“离心”而去
B. 图乙中,小球在碗里做匀速圆周运动的向心力就是碗对小球的支持力
C. 图丙中,在水平直跑道上减速运动的航天飞机,伞对飞机的拉力大于飞机对伞的拉力
D. 图丁中,人在体重计上站起的过程,指针示数可能会先变大后变小
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【题目】两个等量异种电荷的连线的垂直平分线上有 a、b、c 三点,如图所示,下列说法正确的是( )
A. a点电势比b点高
B. a、b两点的场强方向相同,但b点场强比a点大
C. a、b、c三点的电势一定相等
D. 一个电子在a点无初速释放,仅在电场力作用下,它将以c点为中心做往复运动
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【题目】B超成像的基本原理就是向人体发射一组超声波,而遇到人体组织会产生不同程度的反射(类似回声),通过探头发送和接收超声波信号,经过计算机的处理,形成B超图像(如图加所示)。图乙为沿x轴正方向发送的超声波图像,已知超声波在人体内传播速度约为,下列说法正确的是 ( )
A. 根据题意可知此超声波的频率约为
B. 图乙中质点A在此后的内运动的路程为
C. 图乙中质点B此时沿y轴负方向运动
D. 图乙中质点A、B两点加速度相同
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【题目】如图3所示,条形磁铁放在水平桌面上,其中央正上方固定一 根 直导线,导线与磁铁垂直,并通以垂直纸面向外的电流, [ ]
A. 磁铁对桌面的压力减小、不受桌面摩擦力的作用
B. 磁铁对桌面的压力减小、受到桌面摩擦力的作用
C. 磁铁对桌面的压力增大,不受桌面摩擦力的作用
D. 磁铁对桌面的压力增大,受到桌面摩擦力的作用
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【题目】水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,M和P之间接入电动势为E的电源(不计内阻).现垂直于导轨搁一根质量为m,电阻为R的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方,如右图所示,问:
(1)当ab棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?
(2)若B的大小和方向均能改变,则要使ab棒所受支持力为零,B的大小至少为多少?此时B的方向如何?
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【题目】氢原子能级如图所示,已知可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内,则下列说法正确的是( )
A. 氢原子能量状态由n=2能级跃迁到n=1能级,放出光子为可见光
B. 大量氢原子处于n=4能级时,向低能级跃迁能发出6种频率的光子
C. 处于基态的氢原子电离需要释放13.6eV的能量
D. 氢原子处于n=2能级时,可吸收2.86 eV能量的光子跃迁到高能级
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