【题目】一砝码和一轻弹簧构成弹簧振子,如图所示的装置可用于研究该弹簧振子的受迫振动。匀速转动把手时,曲杆给弹簧振子以驱动力,使振子做受迫振动,把手匀速转动的周期就是驱动力的周期,改变把手匀速转动的速度就可以改变驱动力的周期。若保持把手不动,给砝码一向下的初速度,砝码便做简谐运动,振动图线如图(1)所示.当把手以某一連度匀速转动,受迫振动达到稳定时,砝码的振动图线如图(2)所示。若用f0表示弹簧振子的固有频率,f表示驱动力的频率,则( )
A. 由图线可知f0 =4Hz
B. 由图线可知f0=8Hz
C. 由图线可知砝码做受迫振动的周期为8s
D. 由图线可知,缓慢增大把手转动速度至15r/min,稳定后砝码振动的振幅也将增大
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【题目】如图所示,边长为2l的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个边长为l的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框的一条对角线和虚线框的一条对角线恰好在同一直线上.从t=0开始,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向移动进入磁场,直到整个导线框离开磁场区域.用I表示导线框中的感应电流(以逆时针方向为正),则下列表示I-t关系的图线中,正确的是( )
A. B. C. D.
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【题目】如图,半径为R的光滑圆形管道竖直放置,管的内径很小,直径略小于管道内径的小球在管道内运动时,它经过最高点时速度为v1,经过最低点时速度为v2,则下列说法中正确的有( )
A. 当小球以的速度经过与圆心等高的点时,圆管外壁对小球的作用力为mg
B. 若v1=,则小球经过最高点时对圆管的内壁有向下的作用力
C. 若v1=,则小球经过最高点时,圆管的内壁对球有作用力
D. 若v2=,则小球经过最低点时,圆管的外壁对球的作用力为5mg
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【题目】绝缘光滑斜面与水平面成α角,质量m、带电荷量为-q(q>0)的小球从斜面上的h高度处释放,初速度为v0(v0>0)方向与斜面底边MN平行,如图所示,整个装置处在匀强磁场B中,磁场方向平行斜面向上.如果斜面足够大,且小球能够沿斜面到达底边MN.则下列判断正确的是( )
A. 小球在斜面做变加速曲线运动
B. 小球到达底边MN的时间
C. 匀强磁场磁感应强度的取值范围为
D. 匀强磁场磁感应强度的取值范围为
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【题目】一个静止的质点,在0~4s时间内受到力F的作用,力的方向始终在同一直线上,力F随时间t的变化如图所示,则质点在( )
A. 第2s末速度改变方向B. 第2s末加速度改变方向
C. 第4s末回到原出发点D. 第4s末运动速度为零
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【题目】如图所示,小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动。当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d后落地。已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为,重力加速度为g。忽略手的运动半径和空气阻力。
(1)若想小球在竖直平面内做完整的圆周运动,其通过最高点的速度至少应为多少?
(2)求绳断时球的速度大小和球落地时的速度大小。
(3)轻绳能承受的最大拉力多大?
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【题目】如图所示,一电子以初速度v沿与金属板平行方向飞入MN极板间,突然发现电子向M板偏转,若不考虑磁场对电子运动方向的影响,则产生这一现象的原因可能是( )
A. 开关S闭合瞬间
B. 开关S由闭合后断开瞬间
C. 开关S是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动
D. 开关S是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动
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【题目】如图所示,由红光和蓝光组成的一细束复色光投射到一块玻璃碎片上被分成①、②两束,则下列说法正确的是_________
A. ①是蓝光,②是红光
B. 在真空中,②的传播速度较大
C. 玻璃对①的折射率较大
D. 稍增大此细光束在玻璃左侧面的入射角,玻璃右侧面原来射出的①②都一定消失
E. 用同一双缝干涉实验装置分别观察这两种色光的干涉图样时,①的条纹间距较小
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【题目】为了测量木块与木板间动摩擦因数,某小组使用位移传感器设计了如图所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移s随时间t变化规律,如图所示。
①根据上述图线,计算0.4s时木块的速度=_______m/s,木块加速度a=________m/s2;
②现测得斜面倾角为 ,g取10m/s2,则= ________;
③为了提高木块与木板间动摩擦因数μ的测量精度,下列措施可行的是________
A.A点与传感器距离适当大些
B.木板的倾角越大越好
C.选择体积较大的空心木块
D.传感器开始计时的时刻必须是木块从A点释放的时刻
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