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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

 

F1和 D 【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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如图所示,光滑水平面OB与足够长粗糙斜面BC交于B点.轻弹簧左端固定于竖直墙面,现将质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上.不计滑块在B点的机械能损失;换用相同材料质量为m2的滑块(m2>m1)压缩弹簧至同一点D后,重复上述过程,下列说法正确的是

A. 两滑块到达B点的速度相同

B. 两滑块沿斜面上升的最大高度相同

C. 两滑块上升到最高点过程克服重力做的功相同

D. 两滑块上升到最高点过程机械能损失相同

 

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如图所示,导体棒ab、cd均可在各自的导轨上无摩擦地滑动,导轨电阻不计,磁场的磁感应强度B1、B2的方向如图,大小随时间变化的情况如图2所示,在0-t1时间内

A. 若ab不动,则ab、cd中均无感应电流

B. 若ab不动,则ab中有恒定的感应电流,但cd中无感应电流

C. 若ab向右匀速运动,则ab中一定有从b到a的感应电流,cd向左运动

D. 若ab向左匀速运动,则ab中一定有从a到b的感应电流,cd向右运动

 

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如图所示,有一矩形线圈的面积为S,匝数为N,通过滑环接一理想变压器,副线圈接有可调电阻R,两电表均为理想电表,其他电阻都不计。若线圈绕OO′轴在磁感应强度为B的水平方向匀强磁场中以角速度ω做匀速转动,从图示位置开始计时.滑动接头P上下移动时可改变输出电压,,下列判断正确的是

A. 仅将R增大时,电压表读数也增大

B. 仅将开关P位置向下移动时,电流表读数减小

C. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcosωt

D. 矩形线圈从图示位置经过π/2ω时间内,通过电流表的电荷量为零

 

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下图为某控制电路,主要由电源(E、r)与定值电阻R1、R2及碳膜电位器(即滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是红绿两指示灯;闭合开关S,当电位器的触头由弧形碳膜的中点顺时针滑向b端时

A. L1指示灯变亮    B. L2指示灯变暗

C. 电流表示数变小    D. 电容器C带电量增大

 

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如图所示,一个绝缘圆环,当它1/4的均匀带电且电荷量为+q,圆心O处的电场强度大小为E,现使半圆ABC均匀带电+2q,而另一半圆ADC均匀带电-2q,则圆心O处电场强度的大小和方向为

A. 2E,方向由O指向D

B. 4E,方向由O指向D

C. 2E,方向由O指向B

D. 0

 

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