【题目】如图甲所示,在竖直平面内,将小圆环挂在橡皮条的下端,橡皮条长度为GE。用两根弹簧测力计拉动小圆环到O点,小圆环受到作用力F1、F2和橡皮条的拉力F0,如图乙所示。
(1)如图乙,此时要记录下拉力F1、F2的大小,并在白纸上作出 ,以及O点的位置。
(2)实验中,不必要的是 。
A.选用轻质小圆环
B.弹簧测力计在使用前应校零
C.撤去F1、F2,改用一个力拉住小圆环,仍使它处于O点
D.用两根弹簧测力计拉动小圆环时,要保持两弹簧测力计相互垂直
(3)图丙中F′是用一个弹簧测力计拉小圆环时,在白纸上根据实验结果画出的图示。F与F′中,方向一定沿GO方向的是 。
【答案】(1)两力的方向;(2)AD ;(3)F/
【解析】
试题分析:(1)该实验中,需要根据力F1、F2的大小和方向做出平行四边形,求出合力与一个弹簧拉橡皮筋时拉力F进行比较,因此需要记录拉力F1、F2的大小和方向;
(2)小圆环的作用是通过弹簧拉橡皮筋,不需要轻质的,只要正确确定开始位置即可,故A不需要;弹簧测力计是测出力的大小,所以要准确必须在测之前校零.故B项需要;该实验采用“等效替代”法,因此两次拉橡皮筋要到同一位置,故C需要;用两根弹簧测力计拉动小圆环时,量弹簧夹角适当,便于做平行四边形,便于减小误差即可,并非要求两弹簧测力计相互垂直,故D不需要.故不需要的步骤为AD.
(3)实际测量的合力应与橡皮筋在同一条直线上,即F′与橡皮筋在同一条直线上,由平行四边形定则作出的为理论值与实际值有一定的偏差,即由平行四边形定则作出的为F。
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【题目】如图所示电子射线管阴极K发射电子,设从阴极K发射出来的电子速度为0,阳极P和阴极K间加上电压后电子被加速。A、B是偏向电极板,使飞进的电子偏离。若已知P、K间所加电压UPK,偏转板长L,板间距离为d,所加电压UAB。偏转板到荧光屏之间的距离为R。电子质量m,电子电荷量为e。求:
(1)电子通过阳极P板的速度υ0
(2)电子通过偏向板时具有动能Ek
(3)电子射出偏转极板后,打到荧光屏上的Oˊ点到荧光屏中心O点的距离。
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【题目】两只电流表A1和A2是由完全相同的两只电流表改装成的,A1表的量程是5A,A2表的量程是15A.为了测量15~20A的电流,把A1表和A2表并联起来使用,在这种情况下
A. A1表和A2表的示数相等
B. A1表和A2表的指针偏转角度相等
C. A1表和A2表的示数之比为1:3
D. A1表和A2表的指针偏转角度之比为1:3
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【题目】牛顿运动定律不适用于下列哪些情况( )
A.研究原子中电子的运动
B.研究“神舟”十号飞船的高速发射
C.研究地球绕太阳的运动
D.研究飞机从北京飞往纽约的航线
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【题目】关于经典力学和狭义相对论,下列说法中正确的是( )
A.经典力学只适用于低速运动,不适用于高速运动(速度接近于真空中的光速)
B.狭义相对论只适用于高速运动(速度接近于真空中的光速),不适用于低速运动
C.经典力学既适用于低速运动,也适用于高速运动(速度接近于真空中的光速)
D.狭义相对论既适用于高速运动(速度接近于真空中的光速),也适用于低速运动
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【题目】如图所示,悬挂在小车支架上的摆长为l的摆,小车与摆球一起以速度v0匀速向右运动。小车与矮墙相碰后立即停止(不弹回),则下列关于摆球上升能够达到的最大高度H的说法中,正确的是
A. 若,则H=l
B. 若,则H=2l
C. 当v0很大时,可以使上升的最大高度
D. 上述说法都正确
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【题目】嫦娥一号月球探测器发射时在绕地球运行中,进行了四次变轨,其中有一次变轨是提高近地点的高度,使之从距地200km,上升到距地600km,这样既提高了飞船飞行高度,又减缓飞船经过近地点的速度,增长测控时间,关于这次变轨,说法正确的是( )
A. 变轨后探测器在远地点的加速度变大
B. 应在近地点向运动后方喷气
C. 应在远地点向运动后方喷气
D. 变轨后探测器的周期将变小
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【题目】如图,斜面体A静置于粗糙水平面上,被一轻绳拴住的小球B置于光滑的斜面上,轻绳左端固定在竖直墙面上P处,此时小球静止且轻绳与斜面平行。现将轻绳左端从P处缓慢沿墙面上移到P'处,斜面体始终处于静止状态,则在轻绳移动过程中
A. 轻绳的拉力先变小后变大
B. 斜面体对小球的支持力逐渐增大
C. 斜面体对水平面的压力逐渐增大
D. 斜面体对水平面的摩擦力逐渐减小
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【题目】如图所示,质量为m=2kg的小物块放在足够长的水平面上,用水平长细线紧绕在半径为R=1m、质量为2kg的薄壁圆筒上。t=0时刻,圆筒在电动机带动下由静止开始绕竖直中心轴转动,角速度满足,物块和地面之间滑动摩擦因数,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小物块运动的速度v与时间t的关系及绳子拉力的大小;
(2)从0到3s内小物块的位移大小;
(3)从0到3s内电动机做了多少功?
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