题目内容
10.A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.建立物理模型法.
分析 明确实验原理,了解实验误差的存在,知道该实验中“理论值”和“实验值”的区别,本实验中采用了两个力合力与一个力效果相同来验证的平行四边形定则,因此采用“等效法”,注意该实验方法的应用.
解答 解:图甲中弹簧秤B的读数为F=11.40N,
F′是通过作图的方法得到合力的理论值,而F是通过一个弹簧称沿AO方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到O点,使得一个弹簧称的拉力与两个弹簧称的拉力效果相同,测量出的合力.故方向一定沿AO方向的是F,由于误差的存在F和F′方向并不在重合;合力与分力是等效替代的关系,所以本实验采用的等效替代法,故B正确.
故答案为:11.40;F;B
点评 本实验采用的是“等效替代”的方法,即一个合力与几个分力共同作用的效果相同,可以互相替代,明确“理论值”和“实验值”的区别.
练习册系列答案
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13.在学校运动会上,张明同学参加了百米赛跑,通过专业仪器测得他在5s末速度为10.4m/s,第12s末到达终点时的速度为9.2m/s,则他在全程中的平均速度约为( )
| A. | 10.4m/s | B. | 9.6m/s | C. | 9.2m/s | D. | 8.3m/s |
1.
某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如表(当地重力加速度取10m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):
(1)从t2到t5时间内,动能减小量△Ek=1.46J.
(2)经计算,重力势能增加量△Ep=1.45J,在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep<△Ek(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在.
| 时刻 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| 速度(m/s) | 5.59 | 5.08 | 4.58 | 4.08 |
(2)经计算,重力势能增加量△Ep=1.45J,在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep<△Ek(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在.
5.
“旋转秋千”的运动经过简化,可视为小球在水平面内做匀速圆周运动,悬线旋转形成一个圆锥面,这种装置叫做圆锥摆.下列对小球的受力分析正确是( )
| A. | 小球受到重力、绳子的拉力和向心力 | |
| B. | 小球受到重力和向心力 | |
| C. | 小球受到绳子的拉力和向心力 | |
| D. | 小球受到重力和绳子的拉力 |
15.一质点做简谐运动,周期为T,当它由平衡位置向x轴正方向运动时,从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需的时间为( )
| A. | $\frac{T}{4}$ | B. | $\frac{T}{6}$ | C. | $\frac{T}{8}$ | D. | $\frac{T}{12}$ |
2.
如图甲所示,静止在水平面上的物体在竖直向上的拉力F作用下开始向上加速运动,拉力的功率恒定为P,运动过程中所受空气阻力大小不变,物体最终做匀速运动.物体运动速度的倒数$\frac{1}{v}$与加速度a的关系如图乙所示.若重力加速度大小为g,下列说法不正确的是( )
| A. | 物体的质量为 $\frac{P}{{v}_{0}{a}_{0}}$ | B. | 空气阻力大小为$\frac{P({a}_{0}-g)}{{v}_{0}{a}_{0}}$ | ||
| C. | 物体加速运动的时间为$\frac{{v}_{0}}{{a}_{0}}$ | D. | 物体匀速运动的速度大小为v0 |