【题目】把金属棒一端靠近小磁针的南极或北极时,都看到有吸引现象,可断定这根金属棒 ( )
A. 一定是磁铁B. 一定不是磁铁
C. 可能是磁铁,也可能不是磁铁D. 无法确定
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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上.现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得( )
A. 在t1、t3时刻两物块达到共同速度1m/s,且弹簧都是处于压缩状态
B. 从t3到t4时刻弹簧由压缩状态恢复到原长
C. 两物体的质量之比为m1:m2=1:2
D. 在t2时刻A和B的动能之比为Ek1: Ek2=1:8
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【题目】“这一发现成为20世纪物理学研究的基础,从那个时候起几乎完全决定了物理学的发展。要是没有这一发现,那就不可能建立起分子、原子以及支配它们变化的能量过程的有用理论。”“这一发现”是指
A. 牛顿的万有引力定律
B. 法拉第的电磁感应现象
C. 爱因斯坦的相对论
D. 普朗克的量子论
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【题目】一带电质点,质量为m、电荷量为q,以平行于Ox轴的速度v从y轴上的a点射入图中第Ⅰ象限所示的区域(下图所示).为了使该质点能从x轴上的b点以垂直于Ox轴的速度v射出,可在适当的地方加一个垂直于xOy平面、磁感应强度为B的匀强磁场.若此磁场仅分布在一个圆形区域内,试求这圆形磁场区域的最小半径,重力忽略不计.
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【题目】在一均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点间的距离均为0.1 m,如图甲所示,一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,振幅为0.2 m ,经过时间0.3 s第一次出现如图乙所示的波形.则( )
A. 第9个质点的起振方向向上
B. 该波的周期为0.2 s
C. 该波的波速为4 m/s
D. 在介质中还有一质点P,距质点1的距离为10 m,则再经2.35 s P点处于波峰.
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【题目】如图所示表示两列同频率相干水波在t=0时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,已知两列波的振幅均为2cm,波速为2m/s,波长为0.4 m,E点是BD连线和AC连线的交点,下列说法正确的是( )
A. A、C两点是振动减弱点
B. E点是振动加强点
C. B、D两点在该时刻的竖直高度差为4 cm
D. t="0.05" s,E点离开平衡位置2 cm
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【题目】测速仪上装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为固定测速仪,A为汽车,两者相距670m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动,当B接收到反射回来的超声波信号时,A、B相距710m.已知声速为340m/s,则汽车的加速度大小为( )
A. 20m/s2 B. 10m/s2 C. 5m/s2 D. 无法计算
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【题目】如图所示,固定的竖直刚好长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,并且处于原长状态,现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中
A. 圆环机械能与弹簧弹性时间之和保持不变
B. 圆环下滑到最大距离时,所受合力为零
C. 圆环下滑到最大距离时,弹簧弹性势能变化了
D. 圆环的加速度逐渐减小
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【题目】某雷达工作时,发射电磁波的波长为λ=20 cm,每秒脉冲数n=5 000,每个脉冲持续时间t=0.02 μs,问电磁波的振荡频率为多少?最大的侦察距离是多少?
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