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7.关于振动和波,以下说法正确的是(  )
A.单摆做简谐运动的回复力是由重力和拉力的合力提供
B.单摆做简谐运动的周期与振幅和摆长有关
C.当做受迫运动物体的频率等于自身的固有频率时,其振幅最大
D.机械波传播的速度等于波中质点振动的速度

分析 分析单摆的运动和受力,即可得单摆的简谐运动只是单摆的一个分运动;由单摆周期公式即可得单摆周期只与摆长有关;由共振的定义的共振时振幅最大;由波的概念可知波的传播速度与质点振动速度是两个不同概念.

解答 解:A、单摆做简谐运动的回复力是重力在垂直拉线方向上的分量,重力和拉力的合力除沿速度方向上的回复力外还有垂直速度方向上的向心力,故A错误;
B、单摆做简谐运动的周期$T=2π\sqrt{\frac{l}{g}}$,故只和摆长有关,与振幅无关,故B错误;
C、由受迫运动特性可知,当做受迫运动物体的频率等于自身的固有频率时,物体发生共振,振幅最大,故C正确;
D、机械波传播的速度为传播波的传播方向上的速度,如沿水平方向传播的横波,机械波传播的速度为水平方向波的传播速度;波中质点振动的速度为介质上下震动的速度,故机械波传播的速度不等于波中质点振动的速度,故D错误;
故选:C.

点评 在波的传播过程中,质点不随波的传播而传播,波传播的只是波的形式和能量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图为安检门原理图,左边门框中有一通电线圈,右边门框中有一接收线圈.工作过程中某段时间通电线圈中存在顺时针方向均匀减小的电流,则(  )
A.无金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为逆时针
B.无金属片通过时,接收线圈中没有感应电流
C.有金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为顺时针
D.有金属片通过时,接收线圈中没有感应电流

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.理论上可以证明,天体的第二宇宙速度(逃逸速度)是第一宇宙速度(环绕速度)的$\sqrt{2}$倍,这个关系对于天体普遍使用.若某“黑洞”的半径约为45km,逃逸速度可近似认为是真空中光速.已知万有引力常量G=6.67×10-11N•m2/kg2,真空中光速c=3×108m/s.根据以上数据,估算此“黑洞”质量的数量级约为(  )
A.1031kgB.1028kgC.1023kgD.1022kg

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,质量为m=2kg的物体静止在水平地面上,在拉力F作用下,物体移动了l=2m.则此过程中:( g取10m/s2,cos37°=0.8)
(1)求此过程重力对物体所做的功W1
(2)若拉力F水平且大小为10N,求F对物体所做的功W2
(3)若拉力F与水平面成θ=37°,且大小为10N,求F对物体所做的功W3

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.盛有氧气的钢瓶,从18℃的室内搬到-13℃的工地上,两状态下钢瓶内氧气分子热运动速率统计分布图如图所示,则此过程中瓶内氧气的内能减小(选填“增大”、“不变”或“减小”),图中T1=260K.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,倾角为θ的光滑斜面底端固定一弹性挡板P,将小滑块A和B从斜面上距挡板P分别为l和3l的位置同时由静止释放,A与挡板碰撞后以原速率返回;A与B的碰撞时间极短且无机械能损失.已知A的质量为3m、B的质量为m,重力加速度为g,滑块碰撞前后在一条直线上运动,忽略空气阻力及碰撞时间,将滑块视为质点,求:
(1)两滑块第一次相碰的位置;
(2)两滑块第一次相碰后,B与挡板的最远距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列四幅演示实验题中,实验现象能正确表述实验结论的是  (  )
A.图甲用磁铁靠近轻质铝环A,A会靠近
B.图乙断开开关S,触点C不立即断开
C.图丙闭合开关S时,电流表有示数,断开开关S时,电流表没有示数
D.图丁铜盘靠惯性转动,手持磁铁靠近铜盘,铜盘转动加快

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一与磁场方向垂直长度为L金属杆aO,已知ab=bc=cO=$\frac{L}{3}$,a、c与磁场中以O为圆心的同心圆(都为部分圆弧)金属轨道始终接触良好.一电容为C的电容器接在轨道上,如图所示,当金属杆在与磁场垂直的平面内以O为轴,以角速度ω顺时针匀速转动时(  )
A.Uac=2Uab
B.Ua0=9Uc0
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D.若在eO间连接一个电压表,则电压表示数为零

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.第二组同学利用下图所示的实验装置,验证钩码和滑块所组成的系统从由静止释放到通过光电门这一过程机械能守恒.实验开始时,气轨已经调成水平状态.

(1)已知遮光条的宽度为d,实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间为t,则滑块经过光电门时的速度为$\frac{d}{t}$.
(2)在本次实验中还需要测量的物理量有(文字说明并用相应的字母表示):钩码的质量m、滑块的质量M和释放时挡光片到光电门的距离L.
(3)本实验通过比较$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{d}^{2}}{{t}^{2}}$和mgL (用测量的物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能是否守恒.
(4)在本次实验中钩码的质量不需要远小于滑块的质量.(填“需要”或者“不需要”)

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