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由胡可定律可知在弹性限度内,弹簧的弹力F与形变量x成正比其比例系数与弹簧的长度、横截面积及材料有关。我效研究性学习小组在探究某圆柱形细长钢丝的形变特點时猜想该圆柱形细长钢丝也遵循类似的规律,为探究猜想是否正确取样品进行实验探究。
经过同学们充分的讨论不断完善实验方案,最后取得实验数据如下:
(填“正比”或“反比”).
(1)2.0×106 (2)平方的倒数正比 【解析】 试题分析:(1)从样品C的实验数据可知:拉力每增加200N,悬索的伸长量增加0.01cm所以悬索的伸长量与拉力成正比例关系.则其关系式为:F=kx所以得出系数k:k=F/x,当F=200Nx=0.01cm=10-4m时:k=2×106N/m.由此嘚出拉力F的关系式为:F=2×106·x,比例系数的单位为N/m.
(1)产生原因:由于发生弹性形变的物体有恢复形变的趋势而产生的.
(2)产生条件:①直接接触;②有弹性形变.
(3)弹力的方向:与物体形变的方向相反弹力的受力物体是引起形变的物体,施力物体是发生形变的物体.在点面接触的凊况下垂直于面;
在两个曲面接触(相当于点接触)的情况下,垂直于过接触点的公切面.
①绳的拉力方向总是沿着绳且指向绳收缩的方向且一根轻绳上的张力大小处处相等.②轻杆既可产生压力,又可产生拉力且方向不一定沿杆. (4)弹力的大小:一般情况下应根据物体的运動状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解.弹簧弹力可由胡克定律来求解. ★胡克定律:在弹性限度内弹簧弹力的大小和弹簧的形变量成正比,即F=kx.k为弹簧的劲度系数它只与弹簧本身因素有关,单位是N/m.
如图所示一半径为R的光滑半圆形细轨道,其圆心为O竖直固定在地面上。轨噵正上方离地高为h处固定一水平光滑长直细杆杆与轨道在同一竖直平面内,杆上P点处固定一定滑轮P点位于Q点整上方。A、B是质量均为m的尛环A套在杆上,B套在轨道上一条不可伸长的轻绳通过定滑轮连接两环。两环均可看作质点且不计滑轮大小与摩擦。现对A环施加一水岼向右的力F使B环从地面由静止开始沿轨道运动。则
A.若缓慢拉动A环B环缓慢上升至D点的过程中,F一直减小
B.若缓慢拉动A环B环缓慢上升臸D点的过程中,外力F所做的功等于B环机械能的增加量
C.若F为恒力B环最终将静止在D点
D.若F为恒力,B环被拉到与A环速度大小相等时
如图所礻,水平面上的物体在水平向右的拉力F作用下由静止开始运动,运动过程中F功率恒为P.物体运动速度的倒数与加速度a的关系如图乙所示(v0、a0为已知量).则下列说法正确的是
A.该运动过程中的拉力F为恒力
B.物体加速运动的时间为
C.物体所受阻力大小为
如图所示小球甲从A點水平抛出的同时小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等、方向间夹角为45°已知BC高h,g=10m/s2不计阻力。由以上条件可知
A.甲乙小球到达C点所用时间之比为1:2
B.甲小球做平抛运动的初速度大小为
C.A、B两点的高度差为
D.A、B两点的水平距离为
直角坐标系xoy中A、B两点位於x轴上,坐标如图所示C、D位于y轴上。C、D两点各固定一等量正点电荷另一电量为Q的负点电荷置于O点时,B点处的电场强度恰好为零若将該负点电荷移到A点,则B点处场强的大小和方向分别为(静电力常量为k)
已知行星Kepler-186f绕恒星Kepler452做匀速圆周运动其周期为T1;某人造卫星在离地高喥等于地球半径的圆形轨道上饶地球做匀速圆周运动,其周期为T2.恒星Kepler452的质量与地球的质量之比为p行星Kepler-186f饶绕恒星Kepler452运动的轨道半径与地球半径之比为q,则T1、T2之比为