【题目】一列沿x轴方向传播的简谐波,t=0时刻的波形图如图所示,P点此时的振动方向沿y轴的正方向,经0.1s第二次回到P点。则下列说法中正确的是( )
A. 波的传播方向沿x轴的负方向
B. 该简谐波的波速大小为20m/s
C. t=0.125 s时,P点的振动方向沿y轴的负方向
D. t=0.15 s时,P点的速度正在减小,加速度也正在减小
E. t=0.15 s时,P点的速度正在减小,加速度正在增大
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【题目】质量相同的甲、乙两物体放在相同的光滑水平地面上,分别在水平力F1、F2的作用下从同一地点,沿同一方向,同时运动,其υ-t图象如图所示,下列判断正确的是
A. 0~6s,F1先减小后不变,F2一直增大
B. 0~6s内两者在前进方向上的最大距离一定大于4m
C. 在0~2s内,甲的加速度始终大于乙的加速度
D. 4s末甲、乙两物体动能相同,由此可知F1=F2
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【题目】在图所示的平行板器件中,电场强度和磁感应强度相互垂直。具有某一水平速度的带电粒子,将沿着图中所示的虚线穿过两板间的空间而不发生偏转,具有其他速度的带电粒子将发生偏转。这种器件能把具有某一特定速度的带电粒子选择出来,叫作速度选择器。已知粒子A(重力不计)的质量为m,带电量为+q;两极板间距为d;电场强度大小为E,磁感应强度大小为B。求:
(1)带电粒子A从图中左端应以多大速度才能沿着图示虚线通过速度选择器?
(2)若带电粒子A的反粒子(-q, m)从图中左端以速度E/B水平入射,还能沿直线从右端穿出吗?为什么?
(3)若带电粒子A从图中右端两极板中央以速度E/B水平入射,判断粒子A是否能沿虚线从左端穿出,并说明理由。若不能穿出而打在极板上.请求出粒子A到达极板时的动能?
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【题目】甲、乙两车在平直公路上行驶,其位移一时间图象如图所示,则下列说法正确的是
A. 0~4s内,乙车做匀速直线运动
B. 2s末,甲、乙两车相遇
C. 2s末,甲车的速度小于乙车的速度
D. 0~4s内,甲、乙两车的平均速度相同
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【题目】如图,水平桌面上有一水槽,槽中放置着平面镜W,镜面与水平面之间的夹角为θ。一束白光从O点射向水面,先经水而折射,再经平面镜反射,又经水面折射回到空气中,最后在水槽左上方的竖直屏N上形成彩色光带。若逐渐增大θ角,各种色光陆续消失,假定所有光线均在同一竖直平面。
(i)________色光最先从屏上消失;
(ii)若入射光线与水面成300角,镜面与水平面之间的夹角θ=450,屏上的彩色光带恰好全部消失。求最后消失的色光对水的折射率______。(结果可以用根式表示)
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【题目】如图所示,微粒A位于一定高度处,其质量m = 1×10-4kg、带电荷量q =" +" 1×10-6C,塑料长方体空心盒子B位于水平地面上,与地面间的动摩擦因数μ = 0.1。B上表面的下方存在着竖直向上的匀强电场,场强大小E = 2×103N/C,B上表面的上方存在着竖直向下的匀强电场,场强大小为E/2。B上表面开有一系列略大于A的小孔,孔间距满足一定的关系,使得A进出B的过程中始终不与B接触。当A以υ1= 1m/s的速度从孔1竖直向下进入B的瞬间,B恰以υ2= 0.6m/s的速度向右滑行。设B足够长、足够高且上表面的厚度忽略不计,取g = 10m/s2,A恰能顺次从各个小孔进出B 。则
A. 从A第一次进入B至B停止运动的过程中,B通过的总路程s为0.18m
B. 为了保证A始终不与B接触,B上的小孔个数至少有5个
C. 为了保证A始终不与B接触,B上表面孔间距最小值为0.04m
D. 为了保证A始终不与B接触,B上表面孔间距最大值为0.1m
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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,正弦交流电源电压为U=12V,电阻R1= lΩ,R2=2Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20Ω,滑片P处于中间位置,则
A. R1与R2消耗的电功率相等
B. 通过R1的电流为3A
C. 若向上移动P,电源输出功率将变大
D. 若向上移动P,电压表读数将变大
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【题目】如图在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则 ( )
A. 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s
B. 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s
C. 在轨道Ⅰ上,卫星在P点速度大于在Q点的速度
D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ
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【题目】如图甲所示为一个倒立的U形玻璃管,A、B两管竖直,A管下端封闭,B管下端开口并与大气连通。已知A、B管内空气柱长度分别为hA=6cm、hB=10.8cm。管内装入水银液面高度差△h=4cm。欲使A、B两管液面处于同一水平面,现用活塞C把B管开口端封住并缓慢推动活塞C(如图乙所示)。已知大气压为p0=76cmHg。当两管液面处于同一水平面时,求:
①A管封闭气体压强pA′
②活塞C向上移动的距离x。
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