A. | 该图象的坐标原点是建立在弹簧振子小球的平衡位置 | |
B. | 从图象可以看出小球在振动过程中是沿t轴方向移动的 | |
C. | 为了显示小球在不同时刻偏离平衡的位移,让底片沿垂直x轴方向匀速运动 | |
D. | 图象随时间的推移而发生平移 | |
E. | 图象中小球的疏密显示出相同时间内小球位置变化快慢不同 |
分析 弹簧振子在x轴方向做简谐运动,图象的坐标原点是建立在弹簧振子小球的平衡位置.类似于沙摆实验,为了显示小球在不同时刻偏离平衡的位移,让底片沿垂直x轴方向匀速运动.小球的疏密显示出相同时间内小球位置变化快慢不同.
解答 解:A、B、由图看出,弹簧振子在x轴方向做简谐运动,小球并不是沿t轴方向移动,由对称性可知,该图象的坐标原点是建立在弹簧振子小球的平衡位置.故A正确,B错误.
C、类似于沙摆实验,为了显示小球在不同时刻偏离平衡的位移,让底片沿垂直x轴方向匀速运动.故C正确.
D、图象反映了小球的位移随时间变化的情况,图象不随时间的推移而发生平移.故D错误;
E、图象中小球的疏密反映了小球在x方向运动的快慢,越密速度越小,位置变化越慢.故E正确.
故选:ACE
点评 本题可类比的方法理解频闪照相,类似于沙摆实验,此振动图象反映了振子在x轴方向的运动情况,并不是振子的运动轨迹.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t=$\frac{L}{2v}$时刻,回路中的感应电动势为Bdv | |
B. | t=$\frac{3L}{4v}$时刻,回路中的感应电动势为2Bdv | |
C. | t=$\frac{L}{4v}$时刻,回路中的感应电流第一次开始改变方向 | |
D. | 导线从进入磁场到全部出磁场,外力做功为$\frac{3{R}^{2}{d}^{2}L}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{ac}{{b}^{2}}$ | B. | $\frac{{a}^{2}}{bc}$ | C. | $\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$ | D. | $\frac{{a}^{2}}{{b}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略发现了行星的运动规律 | |
B. | 开普勒发现了万有引力定律 | |
C. | 卡文迪许在实验室里较准确地测出了引力常量的值 | |
D. | 卡文迪许发现了万有引力定律,牛顿测出了引力常量的值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 下落过程中重力的平均功率是200W | |
B. | 下落过程中重力的平均功率是400W | |
C. | 落地前的瞬间重力的瞬时功率是零 | |
D. | 落地前的瞬间重力的瞬时功率是200W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当ab边刚越过JP时,导线框的加速度大小为a=3gsinθ | |
B. | 导线框两次匀速直线运动的速度v1:v2=2:1 | |
C. | 从t2开始运动到ab边到MN位置过程中,通过导线框的电量q=$\frac{{2BL}^{2}}{R}$ | |
D. | 从t1到ab边运动到MN位置的过程中,有2mgLsinθ+$\frac{m({{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2})}{2}$机械能转化为电能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{5}{6}$mgR | B. | $\frac{3}{4}$mgR | C. | $\frac{3}{8}$mgR | D. | $\frac{3}{2}$mgR |
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