A. | 该振子振动的周期为1.6s | |
B. | 该振子振动的周期为1.2s | |
C. | 振子在该$\frac{1}{4}$周期内做加速度逐渐减小的变加速运动 | |
D. | 从图乙可以看出再经过0.2s振子将运动到平衡位置右侧10cm处 |
分析 通过频闪的频率知道频闪的周期,从而知道振子的振动周期.简谐运动具有时间的对称性,平衡位置两侧对称的点到平衡位置的时间是相等的.
解答 解:A、频闪的频率为f=10Hz,则周期为T=$\frac{1}{f}$=0.1s,即相邻两次闪光的时间间隔t0=0.1s.
从乙图可看$\frac{1}{4}$个振动周期为0.3s,所以振子振动的周期为1.2s.故A错误,B正确;
C、该$\frac{1}{4}$周期振子正在向平衡位置运动,回复力方向向右与运动方向相同,所以振子加速,又回复力逐渐减小,则加速度逐渐减小,故振子做加速度逐渐减小的变加速运动,C正确;
D、$\frac{1}{4}$个振动周期为0.3s,则结合数学三角函数知识知再过0.1s相当于sin($\frac{1}{3}$•$\frac{π}{2}$)=10cm,即振子向右运动到10cm处,0.2s在10cm右侧,故D正确.
故选:BCD.
点评 解决本题的关键是知道简谐运动的周期表示什么以及知道简谐运动时间的对称性.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿发现了万有引力定律,并用扭秤实验装置测出了引力常量,极大地推进了航天事业的发展 | |
B. | 第谷接受了哥白尼日心说的观点,并根据开普勒对行星运动观察记录的数据,应用严密的数学运算和椭圆轨道假说,得出了行星运动定律 | |
C. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法 | |
D. | 伽利略将自由落体运动看成倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 副线圈电流频率为100赫兹 | B. | 变压器的输入功率为1760W | ||
C. | 排气扇输出功率为827W | D. | 保险丝熔断电流不得低于32A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 一定是甲最大 | B. | 一定是乙最大 | ||
C. | 一定是丙最大 | D. | 甲、乙所受摩擦力大小可能相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 无摩擦力 | B. | 有水平向左的摩擦力 | ||
C. | 支持力为(M+m)g | D. | 支持力大于(M+m)g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 20 m | B. | 30 m | C. | 40 m | D. | 60 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可能做匀速直线运动 | B. | 不可能做匀速直线运动 | ||
C. | 可能做匀速圆周运动 | D. | 可能做非匀变速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体所受合外力越大,则速度越大 | |
B. | 物体的速度与该时刻的加速度无关 | |
C. | 只要物体所受合外力不为零,则物体的速率一定在改变 | |
D. | 恒定的合外力,不一定产生恒定的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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