分析 步驟中只有記下兩條細(xì)繩的方向,才能確定兩個(gè)分力的方向,進(jìn)一步才能根據(jù)平行四邊形定則求合力;只有使結(jié)點(diǎn)到達(dá)同樣的位置O,才能表示兩種情況下力的作用效果相同;注意所有要求都要便于操作,有利于減小誤差進(jìn)行,所有操作步驟的設(shè)計(jì)都是以實(shí)驗(yàn)原理和實(shí)驗(yàn)?zāi)康臑橹行恼归_,據(jù)此可正確解答本題.
解答 解:(1)C、用兩個(gè)彈簧秤分別鉤住繩套,互成角度地拉橡皮條,使橡皮條伸長(zhǎng),結(jié)點(diǎn)到達(dá)某一位置O,記錄下O點(diǎn)的位置,讀出兩個(gè)彈簧秤的示數(shù),并記錄兩條細(xì)繩的方向.
D、按選好的標(biāo)度,用鉛筆和刻度尺作出兩只彈簧秤的拉力F1和F2的圖示,并根據(jù)平行四邊形定則求出合力F;
E、只用一只彈簧秤,通過(guò)細(xì)繩套拉橡皮條使其伸長(zhǎng),使結(jié)點(diǎn)到達(dá)位置O點(diǎn)位置,讀出彈簧秤的示數(shù),記下細(xì)繩的方向,按同一標(biāo)度作出這個(gè)力F′的圖示;
(2)本實(shí)驗(yàn)采用的科學(xué)方法是等效替代法,故選:B
(3)應(yīng)該注意的兩個(gè)主要事項(xiàng):彈簧秤、細(xì)繩、橡皮條都應(yīng)與木板平行;拉橡皮條的細(xì)繩要長(zhǎng)些,標(biāo)記同一細(xì)繩方向的兩點(diǎn)要遠(yuǎn)些.
故答案為:(1)記錄兩條細(xì)繩的方向;平行四邊形定則;位置O點(diǎn)
(2)B
(3)彈簧秤、細(xì)繩、橡皮條都應(yīng)與木板平行;拉橡皮條的細(xì)繩要長(zhǎng)些,標(biāo)記同一細(xì)繩方向的兩點(diǎn)要遠(yuǎn)些.
點(diǎn)評(píng) 本實(shí)驗(yàn)關(guān)鍵理解實(shí)驗(yàn)原理,根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理分析實(shí)驗(yàn)步驟中有無(wú)遺漏或缺陷,因此掌握實(shí)驗(yàn)原理是解決實(shí)驗(yàn)問題的關(guān)鍵.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 開普勒發(fā)現(xiàn)了行星運(yùn)動(dòng)三定律,從而提出了日心學(xué)說(shuō) | |
B. | 伽利略通過(guò)對(duì)理想斜面的研究得出:力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因 | |
C. | 牛頓總結(jié)出了萬(wàn)有引力定律并測(cè)出了引力常量,被后人稱為稱出地球的第一人 | |
D. | 愛因斯坦提出了相對(duì)論,并認(rèn)為高速運(yùn)動(dòng)的物體質(zhì)量將變小 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 理想化模型法 | B. | 等效替代法 | C. | 控制變量法 | D. | 理想實(shí)驗(yàn)法 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 游客的速度為零,加速度不為零 | B. | 游客的速度不為零,加速度為零 | ||
C. | 游客的速度和加速度均為零 | D. | 游客的速度和加速度均不為零 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 曲線運(yùn)動(dòng)的速度一定是變化的 | |
B. | 做曲線運(yùn)動(dòng)的物體受到的合外力可以為零 | |
C. | 做曲線運(yùn)動(dòng)的物體受到的合外力可以為恒力 | |
D. | 做曲線運(yùn)動(dòng)的物體所受的合外力一定是變化的 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 利用h=$\frac{g{t}^{2}}{2}$,計(jì)算重力加速度的數(shù)值 | |
B. | 利用△s=gt2,然后求平均值計(jì)算出重力加速度 | |
C. | 利用做勻加速直線運(yùn)動(dòng)物體中間時(shí)刻的速度等于平均速度,求出各點(diǎn)的速度,然后利用速度-時(shí)間圖象求重力加速度 | |
D. | 先求出小球在兩個(gè)不同位置的速度,然后利用a=$\frac{△v}{△t}$求重力加速度 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{kQ}{{{R^2}+{L^2}}}$ | B. | $\frac{kQL}{{{R^2}+{L^2}}}$ | C. | $\frac{kQR}{{\sqrt{{{({{R^2}+{L^2}})}^3}}}}$ | D. | $\frac{kQL}{{\sqrt{({{({{R^2}+{L^2}})}^3}}}}$ |
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