题目内容
17.如图甲所示为“探究求合力的方法”的实验装置.①下列说法中正确的是A
A.在测量同一组数据F1、F2和合力F的过程中,橡皮条结点O的位置不能变化
B.弹簧测力计拉细线时,拉力方向必须竖直向下
C.为减小测量误差,F1、F2的大小要尽可能大并相等
D.为减小测量误差,F1、F2方向间夹角应为90°
②本实验中“等效代替”的含义是D.
A.橡皮筋可以用细绳替代
B.上侧弹簧测力计的作用效果可以替代下侧弹簧测力计的作用效果
C.下侧弹簧测力计的作用效果可以替代上侧弹簧测力计的作用效果
D.两弹簧测力计共同作用的效果可以用一个弹簧测力计的作用效果替代
③实验所用的一只弹簧测力计如图乙所示,在用它测力前应对它进行的操作是调零
④在测出F1、F2后,在纸上画出了F1、F2的图示,如图丙所示.请你根据平行四边形定则在图中画出合力F的图示如图,由此可合力的大小约为5.0N.
分析 该实验采用了“等效法”,探究合力与分力的关系,为了产生相同的效果,橡皮条结点O的位置不能变化.根据实验的原理确定各个步骤是否正确.根据平行四边形画出合力来,然后根据题目给的“每格的边长代表1N”来算出合力的大小.
解答 解:(1)A、在同一组数据中,只有当橡皮条节点O的位置不发生变化时,两个力的作用效果和一个力的作用效果才相同,才可以验证平行四边形定则,故A正确;
B、弹簧测力计拉细线时,方向不一定向下,只有把O点拉到同一位置即可,故B错误;
C、两个拉力的大小不一定需相等.故C错误.
D、F1、F2方向间夹角不一定为90°才能减小误差,故D错误.
故选:A.
(2)本实验中“等效代替”的含义是两弹簧测力计共同作用的效果可以用一个弹簧测力计的作用效果替代,
故选:D.
(3)实验所用的一只弹簧测力计如图乙所示,在用它测力前应对它进行的操作是调零.
(4)根据平行四边形定则,得出合力如下所示:![]()
根据图示可知,合力大小为F=5.0N.
故答案为:①A; ②D; ③调零;④如图; 5.0;
点评 本题考查了“等效法”的应用和平行四边形定则等基础知识,对于这些基础知识在平时练习中要不断加强训练,以提高解题能力.
练习册系列答案
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8.下列说法中不正确的是( )
| A. | 变化的电场能够在周围产生磁场 | |
| B. | 稳定的电场能够在周围产生稳定的磁场 | |
| C. | 变化的磁场能够在周围产生电场 | |
| D. | 静止的电荷能够在周围产生稳定的电场 |
5.
内有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连.某时刻小球处于图示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是( )
| A. | 若小车向左运动,N可能为零 | B. | 若小车向左运动,N不可能为零 | ||
| C. | 若小车向右运动,N不可能为零 | D. | 若小车向右运动,T不可能为零 |
12.
如图所示,置于水平桌面上的弹簧秤,弹簧的劲度系数为k=100N/m,左端通过细线与固定木板相连,右端用细线经定滑轮悬挂着一质量为0.4kg的物块,取g=10m/s2,则弹簧秤的伸长量和其所受合外力大小分别为( )
| A. | 4cm,0 | B. | 0.4cm,0 | C. | 0.4cm,4.0N | D. | 4.cm,4.0N |
2.在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示.用刻度尺量得OA=1.50cm,OB=3.40cm,OC=5.70cm,OD=8.40cm.由此可知,纸带做( )

| A. | 匀速运动 | B. | 匀加速运动 | ||
| C. | 匀减速运动 | D. | 先匀加速运动,后匀减速运动 |
9.关于力的下述说法中,正确的是( )
| A. | 拳击运动员出拳但没有击中对方时候,存在有施力物体却没有受力物体的力 | |
| B. | 人推车时,人只是施力物体而不是受力物体,车只是受力物体而不是施力物体 | |
| C. | 两个物体间有力的作用时,这两个物体之间不一定相互接触 | |
| D. | 大小和方向都相同的力作用在同一物体上,产生的作用效果一定相同 |
7.
如图所示,一个理想边界为PQ、MN的匀强磁场区域,磁场宽度为d,方向垂直纸面向里.一电子从O点沿纸面垂直PQ以速度v0进入磁场.若电子在磁场中运动的轨道半径为2d.O′在MN上,且OO′与MN垂直.下列判断正确的是( )
| A. | 电子将向右偏转 | |
| B. | 电子打在MN上的点与O′点的距离为d | |
| C. | 电子打在MN上的点与O′点的距离为$\sqrt{3}$d | |
| D. | 电子在磁场中运动的时间为$\frac{πl}{3{v}_{0}}$ |