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某同学利用如图的装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究。将轻质弹簧放置在光滑水平桌面上...

某同学利用如图的装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究。将轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,左端固定,右端与一小球A接触而不固连,弹簧的原长小于桌面的长度。向左推小球,使弹簧压缩后由静止释放。小球离开桌面手落到水平地面。已知桌面的高度为h,小球质量为m,重力加速度的大小为g,当弹簧的压缩量为时,小球抛出点到落地点的水平距离为s。则:

1)小球离开桌面时的速率v=_____(用ghs表示);

2)弹簧被压缩时的弹性势能E=____(用ghs表示);

3)将弹簧的形变量增大为2,测得小球抛出点到落地点的水平距离为2s,则弹簧的弹性势能与弹簧形变量的关系是____(文字叙述);

4)若在桌面的边缘放置质量为1/2m的另一小球B,重做该实验,保持弹簧的形变量为不变,两小球碰撞后落到地面上,小球A落地点与抛出点的水平距离为s/2,则小球B落地点与抛出点的水平距离为____

 

弹性势能与形变量的平方成正比 s 【解析】(1)小球离开桌面后,做平抛运动,在竖直方向有:,在水平方向有:,联立可解得:。 (2)根据能量守恒定律,弹簧压缩△x时的弹性势能:; (3)由(2)可知弹簧被压缩时的弹性势能为:,当弹簧的形变量增大为2,测得小球抛出点到落地点的水平距离为2s,由和,联立可得:,比较可得:当时,由此可得:弹性势能与形变量的平方成正比。 (3)当弹簧的压缩量为△x时,小球抛出点到落地点的水平距离为s,若在桌面的边缘放置质量为的另一小球B,保持弹簧的形变量为△x不变,小球A落地点与抛出点的水平距离为,在竖直方向做自由落体运动,则运动的时间相等,根据动量守恒定律,则有: ,其中s=vt, , 那么B的位移为:s′=vBt=s 点睛:本题主要考查了平抛运动与能量守恒定律、动量守恒定律的结合,注意不论是A球,还是B球,在平抛运动时时间是相等,是解题的关键。  
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考点分析:
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小宇同学利用图示器材探究电路规律:

1)断开开关S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,此时读数为20Ω,此时测得的是____________的阻值;

2)将旋转开关指向直流电流档,闭合开关S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端,发现该过程中读数最大为320mA,则移动过程中读数变化情况是___

A. 逐渐增大 

B.逐渐减小  

C. 先减小后增大   

D. 先增大后减小

3)将旋转开关指向直流电压档,闭合开关S后移动滑动头,发现该过程中电表读数最大为1.2V,结合前两问条件可知,该电源电动势为________V。(结果保留两位小数)

 

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如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过O点的轻质光滑定滑轮(不计滑轮大小),一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块AB质量相等产。CO点正下方杆上一点,滑轮到杆距离OC=h.。开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°,现将AB由静止释放,则下列说法正确的是 (        )

A. 物块AP点出发第一次到达C点过程中,速度不断增大

B. 在物块AP点出发第一次达到C点的过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减小量

C. 物块A在杆上长为2h的范围内做往复运动

D. 物块A经过C点时的速度大小为

 

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如图所示,匀强磁场的方向竖直向下.磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管.在垂直于试管的水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出.关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是(  )

A. 小球带负电

B. 小球运动的轨迹是一条抛物线

C. 洛伦兹力对小球做正功

D. 要保持试管匀速运动,拉力F应逐渐增大

 

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如图甲所示,一理想变压器原、副线圈匝数之比为55∶6,其原线圈两端接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈通过电流表与负载电阻R相连。若交流电压表和交流电流表都是理想电表,则下列说法中正确的是(    )

A. 变压器输入电压的最大值是220V

B. 若电流表的示数为0.50A,变压器的输入功率是12W

C. 原线圈输入的正弦交变电流的频率是50Hz

D. 电压表的示数是24 V

 

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abcd四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运行,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星.各卫星排列位置如图,则有(  )

A. a的向心加速度等于重力加速度g

B. 在相同时间内b转过的弧长最短

C. 4hc转过的圆心角是π/3

D. d的运动周期一定是30h

 

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