如下图所示,三个完全相同的弹簧都处于水平位置,它们的右端受到大小皆为F的拉力作用,而左端的情况各不相同:

图①中弹簧的左端固定在墙上,此时弹簧的伸长量为X1;并处于静止状态。
图②中弹簧的左端受大小也为F的拉力作用,此时弹簧的伸长量为X2并处于静止状态。
图③中弹簧的左端挂一小物块,物块在粗糙的桌面上做匀速直线运动,此时弹簧的伸长量为X3。则X1、X2、X3的大小关系是:X1 X2 , X2 X3
拉力(N) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
弹簧长度(cm) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
小明继续实验,又得到下列数据:

请帮小明将表中漏填的数据补上.
小明用自制的弹簧测力计来探究重力与质量的关系,他把不同质量的钩码挂在弹簧测力计上,分别读出数据,记入下表,并算出每次重力与质量的比值.

(1)根据上述实验与数据,可以得出的结论是 .
(2)请在图示的坐标中自己标度,作出重力与质量关系的图象.

表一:甲弹簧
受到拉力/N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
长度/cm | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 |
表二:乙弹簧
受到的拉力/N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
长度/cm | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |


①“勇气号”着陆时会像皮球一样四处乱蹦;
②如用一个大气囊取代多个小气囊着陆将更平稳;
③多球体气囊设计将里面的探测器全方位包裹起来,无论以何种角度落地都有保护,起到了很好的缓冲作用;
④着陆器在火星表面滚了几滚以后,就像不倒翁一样,可以灵活调整重心,最大限度地确保探测器的头朝上轮子朝下姿势,为随后的顺利打开创造机会;
⑤着陆器包裹着的气囊为保护火星车,使之能顺利返回;
⑥勇气号着陆器的气囊里充的是氧气,以满足仪器正常工作的需要。


|
试验次数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
形变量x/cm |
0.6 |
1.2 |
1.8 |
2.4 |
3.0 |
|
|
拉力F/N |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
B .
C .
D .

钩码总重/N | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
指针位置/cm | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |

为了研究弹簧振动快慢与所挂重物质量的关系,小明设计了一个探究实验:测出一个钩码的质量,在某一轻质弹簧a下端挂一钩码,上端固定;把弹簧拉伸到适当距离后放手,让钩码上下振动(如图2所示);测出振动30次所需的时间t,算出每振动一次所需的时间t/30;增加所挂钩码的个数,重复步骤2、步骤3;将数据采用描点法绘制出轻质弹簧a每振动一次所需的时间(即振动快慢)与所挂重物质量的关系图象(如图3所示)。根据以上实验过程回答如下问题: