题目内容
1.“探究求合力的方法”实验装置如图所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,两次橡皮筋拉伸后结点均在O位置.图3中,F1、F2为图1中两弹簧秤拉力的图示,F为图2中弹簧秤拉力的图示,则图3中连接F1、F2、F所构成的四边形是否为平行四边形?说明理由.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.即F是F1、F2两个力的合力,所以图3中连接F1、F2、F所构成的四边形是为平行四边形..
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,该实验采用了“等效替代”法即要求两次拉橡皮筋时,要使橡皮筋产生的形变相同,即拉到同一位置.
解答 解: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.
即F是F1、F2两个力的合力,所以图3中连接F1、F2、F所构成的四边形是为平行四边形.
故答案为: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.
即F是F1、F2两个力的合力,所以图3中连接F1、F2、F所构成的四边形是为平行四边形.
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.
练习册系列答案
相关题目
11.
如图所示,导线框中电流为I,导线框垂直于磁场放置,磁感应强度为B,AB与CD相距为d,则金属棒MN所受安培力大小和方向为( )
| A. | F=$\frac{BId}{sinθ}$,垂直MN向下 | B. | F=BId,水平向右 | ||
| C. | F=BIdsinθ,水平向右 | D. | F=BId,水平向作左 |
16.
一电子在电场中沿图所示从a到b,b到c,c到d,d到e的运动过程中,电场力对电子所做的功分别为+2eV,-8eV,+4eV,-3eV,则上述各点中( )
| A. | 电势最高的点是e | B. | 电势最高的点是b | ||
| C. | 电子在d点的电势能最小 | D. | 电子在c点的电势能最大 |
6.
如图所示,轻质弹簧与中空的小球组成一个弹簧振子,振子在光滑水平杆上的a、b之间往复振动,O为它的平衡位置.若以向右为正方向,则( )
| A. | a、b两点处,振子的回复力相同 | |
| B. | 振子从b向O运动,动能逐渐减少 | |
| C. | 振子从a向O运动,加速度方向为正方向,加速度大小正在减少 | |
| D. | 振子从a向O运动经过c点时,位移方向为正方向,速度方向为正方向 |
13.关于偏振问题,下列说法正确的是( )
| A. | 太阳光本身就是偏振光 | |
| B. | 将一个偏振片对着太阳光慢慢转动一周,透过的光将时明时暗 | |
| C. | 光的偏振现象有力地说明了光是一种波,所以一切波都有偏振现象 | |
| D. | 阳光透过一个固定的偏振片照到第二个偏振片,转动后者看到最后透过的光时明时暗 |
10.如图所示,以下判断正确的是( )

| A. | 图(甲)中因穿过铝环的磁通量始终为零,所以铝环中不产生感应电流 | |
| B. | 图(乙)中地面上方的电场方向和磁场方向可能重合 | |
| C. | 由公式E=N$\frac{△φ}{△t}$可求出图(丙)导线abc中的感应电动势为零 | |
| D. | 图(丁)中,当导线A通过向外的电流时,磁铁对斜面的压力减小,同时弹簧缩短 |
11.
在竖直平面内有一半径为R的光滑圆环轨道,一质量为m的小球穿在圆环轨道上做圆周运动,到达最高点C时的速率vc=$\sqrt{\frac{4gR}{5}}$,则下列说法正确的是( )
| A. | 此球的最大速率是$\sqrt{5}$vc | |
| B. | 小球到达C点时对轨道的压力是$\frac{4mg}{5}$ | |
| C. | 小球在任一直径两端点上的动能之和相等 | |
| D. | 小球沿圆轨道绕行一周所用的时间小于π$\sqrt{\frac{5R}{g}}$ |