题目内容
13.(1)图乙中的F′是力F1和F2的合力的实际值.(填F或者F′)
(2)在实验中,如果保持OC细绳位置不变,改变OB细绳的位置,那么连接OC细绳的弹簧测力计的示数一定会发生变化吗?
答:一定会(选填:“一定会”;“可能会”;或“一定不会”)
(3)本实验采用的科学方法是:B
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 (1)在实验中F和F′分别由平行四边形定则及实验得出,明确理论值和实验值的区别即可正确解答;
(2)根据力的平行四边形定则分析OC细绳的弹簧测力计的示数是否变化;
(3)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:(1)实验中F是由平行四边形得出的,是理论值,而F′是通过实验方法得出的,是力F1和F2的合力的实际值.
(2)OC细绳位置不变,说明F2的方向不变,O点位置不变,则合力不变,如果改变OB细绳的位置,则OB绳的拉力改变,根据力的平行四边形定则可知,连接OC细绳的弹簧测力计的示数一定发生变化.
(3)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ACD错误,B正确.
故答案为:(1)F′;(2)一定会;(3)B.
点评 题主要考查对验证力的平行四边形定则的原理理解,所以实验中一定要通过实验的原理去掌握实验,脱离开原理是无法正确解决实验问题的.
练习册系列答案
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4.
如图所示,一足够长的光滑平行金属轨道,其轨道平面与水平面成θ角,上端用一电阻R相连,处于方向垂直轨道平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的金属杆ab,从高为h处由静止释放,下滑一段时间后,金属杆开始以速度v匀速运动直到轨道的底端.金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,轨道电阻及空气阻力均可忽略不计,重力加速度为g.则( )
| A. | 金属杆加速运动过程中的平均速度小于$\frac{v}{2}$ | |
| B. | 金属杆加速运动过程中克服安培力做功的功率小于匀速运动过程中克服安培力做功的功率 | |
| C. | 整个运动过程中电阻R产生的焦耳热为$mgh-\frac{1}{2}m{v^2}$ | |
| D. | 当金属杆的速度为$\frac{v}{2}$时,它的加速度大小为$\frac{gsinθ}{2}$ |
8.
一竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,一端与质量为3kg的B固定在一起,质量为1kg的物体A放于B上,现在A和B正在一起竖直向上运动,如图所示.当A、B分离后,A上升0.2m到达最高点,此时B速度方向向下,弹簧为原长,则从AB分离起至A到达最高点的这一过程中,弹簧的弹力对B的冲量大小以及弹簧的弹力对B 做的功( )(g取10m/s2)
| A. | 1.2N•s | B. | 0J | C. | 6N•s | D. | 4J |
5.在校31届田径运动会上,全体运动员通过自己的努力,展现了中学生积极向上,勇于拼搏的风采.有关下列几种比赛项目中的表述正确的是( )
| A. | 廖文的100m比赛成绩是12.83s,其12.83s指的是“时刻” | |
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| C. | 大熊的铅球成绩为10.45m,其裁判丈量的是路程为10.45m | |
| D. | 项平的跳远成绩为4.87m,其裁判丈量的是位移大小为4.87m |
2.下列关于温度的微观解释,正确的是( )
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| B. | 物体温度高,岀物体内每个分子的动能都一定大 | |
| C. | 温度越高,则分子总动能就一定越大 | |
| D. | 温度越高,则分子平均动能就一定越大 |
3.下列说法中正确的是( )
| A. | 电动势为1.5V的干电池,当电路中通过1C的电荷量,电源将有1.5J化学能转化为电能 | |
| B. | 对于给定的电源,移动正电荷非静电力做功越多,电动势就越大 | |
| C. | 元电荷e的数值最早是由美国科学家密立根通过实验测得的 | |
| D. | 因为电流有方向,所以电流是矢量 |