【题目】“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。
(1)如果没有操作失误,图乙中,方向一定沿AO方向的力是__________.(填写F或F′)
(2)本实验采用的科学方法是________
A.等效替代法 B.理想实验法
C.控制变量法 D.建立物理模型法
(3)实验中可减小误差的措施有________
A.两个分力F1、F2的大小要越大越好
B.应使两个分力F1、F2间夹角为900
C.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行
D.AO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些
【答案】F’ A CD
【解析】
(1)实验中F是由平行四边形得出的,而F′是通过实验方法得出的,其方向一定与橡皮筋的方向相同,由于实验过程不可避免的存在误差,因此理论值和实验值存在一定的偏差.
(2)本实验中两个拉力的作用效果和一个拉力的作用效果相同,采用的科学方法是等效替代法,故A正确, BCD错误.故选A.
(3)两个分力F1、F2的大小并非要越大越好,大小适当即可,选项A错误;两个分力F1、F2间夹角不一定是900,大小适当即可,选项B错误;作图时,我们是在白纸中作图,做出的是水平力的图示,若拉力倾斜,则作出图的方向与实际力的方向有有较大差别,故应使各力尽量与木板面平行,故C正确;AO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些,选项D正确;故选CD.
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【题目】如图所示,一根长为 0.2 m,能够承受的最大拉力为 16N 的细线,一端系着一个 质量是 0.2 kg 的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,当小球的线速度增大到时,细线断裂,小球恰好从桌子边沿的 A 点(图中未画出)沿着垂直于 桌子边沿的方向飞出.求:
(1) 这时小球运动的线速度
(2) 若桌面高出地面 0.8 m,求小球飞出后的落点到 A 点距离。
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【题目】在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示,P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h.
(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系.
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【题目】用来加速带电粒子的回旋加速器,其核心部分是两个D形金属盒.在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是.
A.伴随粒子动能变大,应有(t2-t1)> (t3-t2)>( t4-t3);
B.高频电源的变化周期应该等于2(tn-tn-1);
C.要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径;
D.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大.
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【题目】图中a、b是两个位于固定斜面上的物块,它们的质量相等。斜面倾角为θ,F是沿水平方向作用于a上的外力。已知a、b的接触面,a、b与斜面的接触面都是光滑的。正确的说法是( )
A. a、b将沿斜面向上运动
B. a对b的作用力一定为
C. a、b对斜面的正压力相等
D. a受到的合力沿水平方向的分力等于b受到的合力沿水平方向的分力
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【题目】如图所示,用两节干电池点亮几只小灯泡,当逐一闭合开关,接入灯泡增多时,以下说法正确的是( )
A. 灯少时各灯较亮,灯多时各灯较暗
B. 灯多时各灯两端的电压较低
C. 灯多时通过电池的电流较大
D. 灯多时通过各灯的电流较大
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【题目】如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m=0.2kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量△x之间的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间机械能损失不计,取g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 小球刚接触弹簧时速度最大
B. 当△x=0.3m时,小球处于超重状态
C. 该弹簧的劲度系数为20.0N/m
D. 从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大
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【题目】如图,具有一定初速度的物体受到一个沿斜面向上的恒定拉力F作用,沿倾角为30的粗糙斜面向上做直线运动,加速度大小为4m/s2,在物体向上运动的过程中,下列说法中正确的是( )
A. 物体的机械能一定增加
B. 物体的机械能可能增加也可能减小
C. 物体的动能一定增加
D. 物体的动能可能增加也可能减小
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【题目】有一倾角为θ=30°的传送带,长L=10 m,以速度v0=5 m/s的速度匀速向上运动,如图.在传送带底端无初速度地放一物体,物体与传送带动摩擦因数μ=,g取10 m/s2,求:
(1)物体从底端运动到顶端所用的时间;
(2)物体与传送带的相对位移.
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