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5.振子以O为平衡位置,在AB间做简谐运动,间距为10cm,振子从O运动到P点历时0.2s,经点A再回到P点又历时0.4s,下列说法正确的是(  )
A.它的振幅为10cmB.它的周期为1.6s
C.它的频率为0.5HZD.它由P点经点O运动到B点,历时0.6s

分析 由AB间距,计算出振幅;根据已知振子从O运动到P点历时0.2s,经点A再回到P点又历时0.4s计算出周期,再根据频率与周期的关系f=$\frac{1}{T}$求出频率,由P点经点O运动到B点分段计算再求和.

解答 解:A、振子以O为平衡位置,在AB间做简谐运动,间距为10cm,则振幅为$A=\frac{{x}_{AB}}{2}=5cm$,A错误;
B、振子从O运动到P点历时0.2s,经点A再回到P点又历时0.4s,由振子运动的对称性有$\frac{T}{4}=0.2s+\frac{0.4}{2}s=0.4s$,故周期T=1.6s,B正确;
C、周期T=1.6s,则频率$f=\frac{1}{T}=0.625Hz$,C错误;
D、它由P点经点O运动到B点过程中,从P运动到O点的时间等于振子从O运动到P点的时间,再从O运动运动的B点的时间为$\frac{T}{4}$,故它由P点经点O运动到B点,历时$0.2s+\frac{1.6}{4}s$=0.6s,D正确;
故选:BD.

点评 本题解题的关键是从已知振子从O运动到P点历时0.2s,经点A再回到P点又历时0.4s计算出周期,也可以在草稿纸上作出草图进行更直观的分析理解.

练习册系列答案
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15.下列说法正确的是 (  )
A.布朗运动就是悬浮在液体中小颗粒分子的无规则运动
B.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
C.第二类永动机违反了热传导的方向性
D.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
E.一定质量的理想气体先经等容降温,再经等温压缩,压强可以回到初始的数值

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16.民用航空客机的机舱,除了有正常的舱门和悬梯连接,供旅客上下飞机,一般还设有紧急出口,发生意外的飞机在着陆后,打开紧急出口的舱门,会自动生成一个由气囊构成的斜面,气舱中的人可沿该斜面滑行到地面上来.某机舱离气囊底端的竖直高度AB=6.0m,气囊构成的斜面长AC=10.0m,斜面与水平面CD间有一段小圆弧平滑连接,一个质量m=60kg的人从气囊上由静止开始滑下,人与气囊、地面间的动摩擦因素均为μ=0.5.不计空气阻力,g=10m/s2
(1)人从斜面上滑下时的摩擦力大小;
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(3)人离开C点后还要在地面上滑行多远才能停下.

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13.一个物体受两个力的作用,大小分别为4N、5N,这两个力的合力可能是(  )
A.0NB.5NC.8ND.10N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,是某地新建造的摩天轮.假设摩天轮半径为R,每个轿厢质量(包括轿厢内的人)相等,均为m,尺寸远小于摩天轮半径,摩天轮以角速度ω匀速转动,则下列说法正确的是(  )
A.转动到最高点的轿厢处于超重状态
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D.在转动过程中,每个轿厢的机械能都不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.关于向心加速度的说法中正确的是(  )
A.做匀速圆周运动的物体受到的向心加速度也是该物体所受的实际加速度
B.向心加速度就是指向圆心方向的加速度
C.因为加速度是矢量,在圆周运动中,可以将加速度分解为切线加速度和向心加速度,根据的是等效原理
D.向心加速度只改变物体运动的方向,不可能改变物体运动的快慢

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用△t表示.在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”.

(1)完成下列实验步骤中的填空:
①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列等间距的点.
②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码.
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸袋,在纸袋上标出小车中砝码的质量m.
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③.
⑤在每条纸带上清晰的部分,设5个间隔标注一个计数点.测量相邻计数点的间距s1,s2,….求出与不同m相对应的加速度a.
⑥以砝码的质量m为横坐标$\frac{1}{a}$为纵坐标,在坐标纸上做出$\frac{1}{a}$-m关系图线.若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则$\frac{1}{a}$与m处应成线性关系(填“线性”或“非线性”).
(2)完成下列填空:
(ⅰ)本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是小吊盘和盘中物块的质量之和远小于小车和砝码的总质量.
(ⅱ)设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3.a可用s1、s3和△t表示为a=$\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{2(△t)^{2}}$.图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=24.5mm,s3=47.0 mm.由此求得加速度的大小a=1.12m/s2

(ⅲ)图3为所得实验图线的示意图.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为$\frac{1}{k}$,小车的质量为$\frac{b}{k}$.

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2.在如图所示电路中,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,(  )
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B.电压表的示数减小,电流表的示数增大
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示电路中,灯L标有“6V,3W”,定值电阻R1=4Ω,R2=10Ω,电源内阻r=2Ω,当滑片P滑到最下端时,电流表读数为1A,此时灯L恰好正常发光,试求:
(1)滑线变阻器最大值R;
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(3)当滑片P位于滑线变阻器的中点时,变阻器消耗的功率.

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