分析 (1)甲所示實驗的目的是測量彈簧的勁度系數(shù)k,由胡克定律得到k;
(3)乙圖所示的乙實驗:彈簧的彈性勢能轉化為小球的動能,利用平拋運動的規(guī)律求出平拋運動的初速度,小球末動能Ek2=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$.再根據(jù)功能關系求出彈簧對小球做的功W.
解答 解:(1)當小球靜止時,有
mg=kd,可得k=$\frac{mg}tzcyuoa$.
(3)將彈簧壓縮x后釋放,小球O初動能Ek1=0;
小球離開桌面后,以初速度v0做平拋運動,則有
L=v0t,h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
可得v0=L$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
則小球末動能Ek2=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$=$\frac{mg{L}^{2}}{4h}$
根據(jù)功能關系得:彈簧對小球O做的功W=$\frac{1}{2}k{x}^{2}$=$\frac{mg{x}^{2}}{2d}$.
故答案為:(1)$\frac{mg}oayskgj$; (3)0,$\frac{{mg{L^2}}}{4h}$,$\frac{{mg{x^2}}}{2d}$.
點評 本題借助于平拋運動以及胡克定律,考查探究外力做功與物體動能變化關系的能力,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 黑體輻射電磁波的強度按波長的分布規(guī)律與黑體的溫度有關 | |
B. | 光的波長越短,光子的能量越大,光的粒子性越明顯 | |
C. | 一塊純凈的放射性元素的礦石,經過一個半衰期以后,它的總質量僅剩下一半 | |
D. | ${\;}_{92}^{235}$U在中子轟擊下生成${\;}_{38}^{94}$Sr和${\;}_{54}^{140}$Xe的過程中,原子核中的平均核子質量變大 | |
E. | 由波爾的原子模型可以推知,氫原子處于激發(fā)態(tài),量子數(shù)越大,核外電子動能越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 金屬棒在導軌上做勻減速運動 | |
B. | 整個過程中金屬棒克服安培力做功為$\frac{m{v}^{2}}{4}$ | |
C. | 整個過程中金屬棒在導軌上發(fā)生的位移為$\frac{qR}{BL}$ | |
D. | 整個過程中電阻R上產生的焦耳熱為$\frac{m{v}^{2}}{4}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 溫度低的物體內能小 | |
B. | 溫度低的物體內分子運動的平均速率小 | |
C. | 物體做加速運動,速度越來越大,物體內分子的平均動能也越來越大 | |
D. | 溫度升高時,物體內分子的平均動能也越來越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 當r=r0時,分子間作用力為零,分子勢能也為零 | |
B. | 當r=r0時,分子間作用力最小,分子勢能也最小 | |
C. | 當r>r0時,分子間表現(xiàn)為引力,分子勢能隨r增大而減小 | |
D. | 當r<r0時,分子間表現(xiàn)為斥力,分子勢能隨r減小而增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 密閉容器內液體上方氣體飽和汽壓與溫度無關 | |
B. | 晶體熔化過程中要吸收熱量,但分子的平均動能不變 | |
C. | 用手捏面包,面包體積會縮小,說明分子之間有間隙 | |
D. | 冰箱可以自發(fā)地使熱量由溫度較低的冰箱內向溫度較高的冰箱外轉移 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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