9.磁感应强度是描述磁场的重要概念,磁场的基本性质是对电流有磁场力的作用,则关于磁感应强度的大小,下列说法中正确的是( )
| A. | 一小段通电直导线,在磁场某处受的磁场力越大,该处的磁感应强度越大 | |
| B. | 一小段通电直导线在磁场某处受的磁场力等于零,则该处的磁感应强度一定等于零 | |
| C. | 一小段通电直导线在磁场某处受的磁场力的方向就是该处的磁感应强度方向 | |
| D. | 磁感应强度的定义方法与电场强度相同,都是用比值法定义的物理量 |
7.
光电计时器是一种研究物体运动情况的常见仪器.当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用如图甲所示装置探究物体的加速度与合外力、质量关系,适当调节木板倾斜程度,以绳的拉力作为小车所受的合力.其 中NQ是水平桌面,PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).小车上固定着用于挡光的窄片K,测得其宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2.
(1)该实验中,若取小车质量M=0.4kg,改变砂桶和砂的质量m的值,进行多次实验,以下m的值不合适的是D.
A.m1=5g B.m2=10g C.m3=20g D.m4=1kg
(2)为了计算出小车的加速度,除了测量 d、t1和t2之外,还需要测量1,2两个光电门之间的距离,若上述测量量用x表示,则用这些物理量计算加速度的表达式为a=$\frac{{d}^{2}({t}_{1}^{2}-{t}_{2}^{2})}{2x{t}_{1}^{2}{t}_{2}^{2}}$;
(3)某位同学经过测量、计算得到如表数据,请在图乙中作出小车加速度与所受合外力的关系图象.
(4)由图象可以看出,该实验存在着较大的误差,产生误差的主要原因是:木板倾角偏小(或“平衡摩擦力不足”或“末完全平衡摩擦力”).
(1)该实验中,若取小车质量M=0.4kg,改变砂桶和砂的质量m的值,进行多次实验,以下m的值不合适的是D.
A.m1=5g B.m2=10g C.m3=20g D.m4=1kg
(2)为了计算出小车的加速度,除了测量 d、t1和t2之外,还需要测量1,2两个光电门之间的距离,若上述测量量用x表示,则用这些物理量计算加速度的表达式为a=$\frac{{d}^{2}({t}_{1}^{2}-{t}_{2}^{2})}{2x{t}_{1}^{2}{t}_{2}^{2}}$;
(3)某位同学经过测量、计算得到如表数据,请在图乙中作出小车加速度与所受合外力的关系图象.
| 组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M/kg | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| F/N | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| a/m•s-2 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.59 |
6.质量为m的消防队员从一平台上竖直跳下,下落3m后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5m,假设在着地过程中地面对他双脚的平均作用力大小恒定,则消防队员( )
| A. | 着地过程中处于失重状态 | |
| B. | 着地过程中地面对他双脚的平均作用力等于6mg | |
| C. | 在空中运动的加速度大于触地后重心下降过程中的加速度 | |
| D. | 在空中运动的平均速度等于触地后重心下降过程中的平均速度 |
5.
如图所示,置于水平地面上的相同材料的质量分别为m和m0的两物体用细绳连接,在m0上施加一水平恒力F,使两物体做匀加速直线运动,对两物体间细绳上的拉力,下列说法正确的是( )
0 140138 140146 140152 140156 140162 140164 140168 140174 140176 140182 140188 140192 140194 140198 140204 140206 140212 140216 140218 140222 140224 140228 140230 140232 140233 140234 140236 140237 140238 140240 140242 140246 140248 140252 140254 140258 140264 140266 140272 140276 140278 140282 140288 140294 140296 140302 140306 140308 140314 140318 140324 140332 176998
| A. | 地面光滑时,绳子拉力大小等于 $\frac{mF}{{m}_{0}+m}$ | |
| B. | 地面光滑时,绳子拉力大小小于$\frac{mF}{{m}_{0}+m}$ | |
| C. | 地面不光滑时,绳子拉力大于$\frac{mF}{{m}_{0}+m}$ | |
| D. | 地面不光滑时,绳子拉力小于$\frac{mF}{{m}_{0}+m}$ |