【题目】在“探究求合力的方法”的实验中,需要将橡皮条的一墙固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套,实验中需用两个弹簧称分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长。结点到达某一位置。
(1)某同学在做该实验时认为:
A.拉橡皮条的绳细一些且长一些,实验效果较好
B.拉橡皮条时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行
C.橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置时,拉力要适当大些
D.两弹簧秤拉橡皮条时的夹角越大越好
其中正确的是___(填入相应的字母)。
(2)如图所示是甲、乙两名同学实验时得到的结果,其中符合实验事实的是__。
(3)若两个弹簧秤的读数均为4N,且两弹簧秤拉力的方向相互垂直,则__(填“能”或“不能”)用一个量程为5N的弹簧秤测量出它们的合力。
【答案】ABC 甲 不能
【解析】
(1)[1]A.为了方便而且更加准确确定力的方向,操作时可以使绳套细且长一些。故A正确。
B.作图时,我们是在白纸中作图,做出的是水平力的图示,若拉力倾斜,则会把倾斜的拉力当做水平的拉力,从而带来更大的误差,所以应使各力尽量与木板面平行。故B正确。
C.橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置O时,拉力要适当大些。故C正确。
D.为了做平行四边形方便,拉力F1和F2的夹角适当,并非越大越好。故D错误。
(2)[2]实验中F1、F2合力的理论值是指通过平行四边形定则求出的合力值,而其实验值是指一个弹簧拉橡皮条时所测得的数值,由此可知F是F1、F2合力的理论值,F是合力的实验值。F一定沿细线方向,故符合实际的为甲。
(3)[3]两力均为4N,且相互垂直,则其合力大小为:
合力超过了弹簧秤的量程;故弹簧秤无法测出物体所受的合力,故不能使用。
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【题目】如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1、L2之间、L3、L4之间存在匀强磁场,大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面。现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向。(重力加速度g取10m/s2)则( )
A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.5C
B.线圈匀速运动的速度大小为8m/s
C.线圈的长度为1m
D.0~t3时间内,线圈产生的热量为1.8J
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【题目】如图所示,顾客站在商场自动扶梯的水平台阶上,当顾客随扶梯做下列运动时,顾客受到了静摩擦力作用的有( )
A.静止B.匀速上升
C.加速上升D.匀速下降
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【题目】下列关于光学现象的说法正确的是( )
A.海市蜃楼是因为光的色散
B.雨后的彩虹是由于七色光对水滴的折射率不同发生了光的色散的结果
C.红光进入水中,其频率和传播速度都会变小
D.用于传输信号的光纤利用了光的全反射,且内芯的折射率要小于外套的折射率
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【题目】汽车发动机的功率为60 kW,汽车的质量为4 吨,当它行驶在坡度为α(sin α=0.02)的长直公路上时,如图所示,所受摩擦阻力为车重的0.1倍(g取10 m/s2),求:
(1)汽车所能达到的最大速度;
(2)若汽车从静止开始以0.6 m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?
(3)当汽车以0.3 m/s2的加速度匀加速行驶的速度达到最大值时,汽车发动机做功多少.
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【题目】如图,两根平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,其左端接有定值电阻 R,Ox 轴平行于金属导轨,在 0≤x≤4m 的空间区域内存在着垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度 B 随坐标 x(以 m为单位)的分布规律为 B=0.8-0.2x(T),金属棒 ab 在外力作用下从 x=0 处沿导轨运动,ab 始终与导轨垂直并接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。设在金属棒从 x1=lm 经 x2=2m 到 x3=3m 的过程中,R的电功率保持不变,则金属棒( )
A.在 x1与 x3处的电动势之比为 3:1
B.在 x1与 x2处受到磁场的作用力大小之比为 3:2
C.从 0到 x1与从 x1到x2过程中通过 R 的电量之比为 7:5
D.从x1到 x2与从 x2到 x3的过程中通过 R 产生的焦耳热之比为 5:3
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【题目】如图所示,在生产线框的流水线上,为了检测出个别不合格的未闭合线框,让线框随绝缘传送带通过一固定匀强磁场区域(磁场方向垂直于传送带平面向下),观察线框进入磁场后是否相对传送带滑动就能检测出不合格的未闭合线框,其物理情境简化如下:传送带与水平方向夹角为 α,以恒定速度v0斜向上运动。已知磁场边界MN、PQ 与传送带运动方向垂直,MN 与 PQ之间的距离为 d,磁场的磁感应强度为B。 完全相同的正方向单匝纯电阻铜线框质量为 m,电阻为 R, 边长为 L(d>2L),线框与传送带之间的动摩擦因素为 μ,重力加速度为g。闭合线框的上边在进入磁场前线框相对传送带静止,线框刚进入磁场的瞬间,和传送带发生相对滑动,线框运动过程中上边始终平行于 MN,当闭合线框的上边经过边界PQ 时又恰好与传送带的速度相同。设传送带足够长,求:
(1)闭合线框的上边刚进入磁场时上边两端电压为多少?
(2)从闭合线框的上边刚进入磁场到上边刚要出磁场所用的时间 t;
(3)从闭合线框的上边刚进入磁场到下边穿出磁场后又相对传送带静止的过程中,电动机多消耗的电能。
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【题目】北京时间2016年2月11日23:40左右,激光干涉引力波天文台(LIGO)负责人宣布,人类首次发现了引力波。它来源于距地球之外13亿光年的两个黑洞(质量分别为26个和39个太阳质量)互相绕转最后合并的过程。合并前两个黑洞互相绕转形成一个双星系统,关于此双星系统,下列说法正确的是( )
A. 两个黑洞绕行的角速度相等 B. 两个黑洞绕行的线速度相等
C. 两个黑洞绕行的向心加速度相等 D. 质量大的黑洞旋转半径大
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【题目】如图所示,在的竖直匀强电场中,有一光滑的半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN在N点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径
,N为半圆形轨道最低点,P为QN圆弧的中点,一带
负电荷的小滑块质量
,与水平轨道间的动摩擦因数
,位于N点右侧1.5m的M处,要使小滑块恰能运动到圆轨道的最髙点Q,取
,求:
(1)滑块应以多大的初速度v0向左运动?
(2)滑块通过P点时受到轨道的压力.
(3)若撤去竖直电场,其它条件不变,滑块以(1)问的速度从M点释放,滑块是否还能通过最高点?说明理由。
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