【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,甲图中A、B两质点平衡位置间的距离为2m,且小于一个波长,乙图为A、B两质点的振动图象.由此可知__________
A. B质点在一个周期内通过的路程为8 cm
B. 该机械波的周期为4s
C. 该机械波的波速为4 m/s
D. t= 1.5 s时A、B两质点的位移相同
E. t=1.5 s时A、B两质点的振动速度相同
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【题目】如图所示,用细线将质量为m=4×10﹣3 kg的带电小球P悬挂在O点正下方.当空中有方向为水平向右,大小为E=2×104V/m的匀强电场,系统静止时,细线与竖直方向夹角37°.g取10m/s2.
(1)分析小球的带何种电荷;
(2)求小球带电量q;
(3)求剪断细线后带电小球的加速度a.
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【题目】如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN和磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场。之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则为
A. B. 2 C. D. 3
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【题目】如图,竖直固定的倒U型导轨NNPQ,轨道间距L=0.8m,上端开小口与水平 线圈C连接,线圈面积S =0.8m2,匝数N- 200,电阻r=15Ω。质量m= 0.08kg的导体棒ab被外力水平压在导轨一侧,导体棒接入电路部分的电阻R=1Ω。开始时整个装 置处于竖直向上的匀强磁场中。r=0时撤去外力,同时磁感应强度按B=Bo-kt的规律变化,其中k= 0.4T/s;t1=ls时,导体棒开始F滑,它与导轨问的动摩擦因数μ = 0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。其余电阻不计(重力加速度g= 10m/s2)。求:
(1) 0-1s内通过导体棒的电流强度;
(2) t=0时的磁感应强度B0;
(3)若仅将磁场方向改为竖直向下,要使导体棒ab在0- Is内仍静止,是否需要将它靠在导轨的另一侧?扼要说明理由。
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【题目】如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在垂直于斜面的光滑挡板上.现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行.已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面.弹簧弹性势能(k为劲度系数,x为弹簧的压缩或伸长量).下列说法正确的是( )
A. 斜面倾角α=30°
B. A获得最大速度为
C. C刚离开地面时,B的加速度等于零
D. 从释放A到C刚离开地面的过程中,B、C和弹簧组成的系数机械能守恒
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【题目】能量守恒是自然界基本规律,能量转化通过做功实现。研究发现,电容器存储的能最表达式为=,其中U为电容器两极板间的电势差.C为电容器的电容。现将一电容器、电源和某定值电阻按照如图所示电路进行连接。已知电源电动势为,电容器电容为,定值电阻阻值为R,其他电阻均不计,电容器原来不带电。现将开关S闭合,一段时间后,电路达到稳定状态。求:在闭合开关到电路稳定的过程中,该电路因电磁辐射、电流的热效应等原因而损失的能量。
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量,获得诺贝尔奖
B. 加速度大小等于g的物体处于完全失重状态
C. 所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆,且行星在椭圆轨道上运行速率是变化的,离太阳越远,运动速率越小
D. 滑动摩擦力可能做负功,也可能做正功,静摩擦力对物体一定不做功
E. 闭合电路中外电阻越大,路端电压越大
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【题目】如图所示,某同学设计一个游戏装置,用弹簧制作的弹射系统将小球从管口P弹出,右侧水平距离为L,竖直高度为H=0.5m处固定一半圆形管道,管道所在平面竖直,半径R=0.75m,内壁光滑。通过调节立柱Q可以改变弹射装置的位置及倾角,若弹出的小球从最低点M沿切线方向进入管道,从最高点N离开后能落回管口P,则游戏成功。小球质量为0.2kg,半径略小于管道内径,可视为质点,不计空气阻力,g取10m/s2。该同学某次游戏取得成功,试求:
(1)水平距离L;
(2)小球在N处对管道的作用力;
(3)弹簧储存的弹性势能。
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【题目】科研人员乘热气球进行科学考察,气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为M=200kg。气球在空中以v0=0.1m/s的速度匀速下降,距离水平地面高度h=186m时科研人员将质量m=20kg的压舱物竖直向下抛出,抛出后6s压舱物落地。不计空气阻力,热气球所受浮力不变,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)压舱物刚被抛出时的速度大小
(2)压舱物落地时热气球距离水平地面的高度
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