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某实验小组用一只弹簧秤和一个量角器等器材验证力的平行四边形定则,设计了如图所示的...

某实验小组用一只弹簧秤和一个量角器等器材验证力的平行四边形定则,设计了如图所示的实验装置,固定在竖直木板上的量角器直边水平,橡皮筋的一端固定于量角器的圆心O的正上方A处,另一端系绳套1和绳套2.

(1)主要实验步骤如下:

I.弹簧秤挂在绳套l上竖直向下拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,记下弹簧秤的示数F;

Ⅱ.弹簧秤挂在绳套l上,手拉着绳套2,缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,此时绳套1沿0°方向,绳套2沿120°方向,记下弹簧秤的示数F1

Ⅲ.根据力的平行四边形定则计算绳套1的拉力F1′=__________________

Ⅳ.比较________________________,即可初步验证;

V.只改变绳套2的方向,重复上述实验步骤.

(2)保持绳套2方向不变,绳套1从图示位置向下缓慢转动900,此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动,关于绳套1的拉力大小的变化,下列结论正确的是________________________

A.逐渐增大  B.先增大后减小   C.逐渐减小   D.先减小后增大

 

①②F1和(2)A 【解析】(1)根据的平行四边形定则计算绳套1的拉力 ,通过比较F1和F'1,在误差范围内相同,则可初步验证, (2)两个绳套在转动过程中,合力保持不变,根据平行四边形定则画出图象,如图所示: 根据图象可知,绳套1的拉力大小先减小后增大,故D正确.故选D. 点睛:本题主要考查了平行四边形定则的直接应用,第二问是三力平衡问题中的动态分析问题,关键受力分析后,作出示意图,然后运用力的平行四边形定则进行分析讨论,难度适中.  
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考点分析:
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如图甲所示,在倾角为θ的光滑斜面上,有一个质量为m的物体在沿斜面方向的力F的作用下由静止开始运动,物体的机械能E随位移x的变化关系如图乙所示。其中0~x1过程的图线是曲线,x1~x2过程的图线为平行于x轴的直线,则下列说法中正确的是

A物体在沿斜面向下运动

B在0~x1过程中,物体的加速度一直增大

C在0~x2过程中,物体先减速再匀速

D在x1~x2过程中,物体的加速度为gsinθ

 

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如图所示,劲度数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m

物体接触未连接,弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4 x0。物体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为g。则

A撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动

B撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为

C物体做匀减速运动的时间等于

D物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为

 

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理想变压器原线圈a匝数n1=200匝,副线圈b匝数n2=100匝,线圈a接在u=44sin314tV的交流电源上,“12V,6W”的灯泡恰好正常发光,电阻R2=16Ω,电压表V为理想电表。下列推断正确的是

A交变电流的频率为100Hz      

B穿过铁芯的磁通量的最大变化率为Wb/s

C电压表V的示数为22 V        

DR1消耗的功率是1 W

 

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CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图7所示导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是

A电阻R的最大电流为    

B流过电阻R的电荷量为

C整个电路中产生的焦耳热为mgh

D电阻R中产生的焦耳热为mgh

 

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太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为行星冲日。已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示,则下列结论正确的是


 

地球
 

火星
 

木星
 

土星
 

天王星
 

海王星
 

轨道半径(AU
 

10
 

15
 

52
 

95
 

19
 

30
 

 

A.海王星绕太阳运动的周期约为9832年,相邻两次冲日的时间间隔为1006

B.土星绕太阳运动的周期约为2928年,相邻两次冲日的时间间隔为504

C.天王星绕太阳运动的周期约为5282年,相邻两次冲日的时间间隔为301

D.木星绕太阳运动的周期约为1186年,相邻两次冲日的时间间隔为109

 

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