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【题目】关于机械振动、机械波,下列说法正确的是____

A.在竖直方向上做受迫振动的弹簧振子,稳定后其振动频率等于驱动力的频率

B.做简谐运动的单摆,其质量越大,振动频率越大

C.在简谐运动中,介质中的质点在一周期内的路程一定是一个振幅

D.只有频率相同的两列波在相遇区域才可能形成稳定的干涉图样

E.简谐横波在介质中的传播速度由介质本身的性质决定

【答案】ADE

【解析】

A.做受迫振动的弹簧振子,稳定后其振动频率等于驱动力的频率,故A正确;

B.根据单摆周期公式可知,单摆的周期与质量无关,故振动频率与质量无关,故B错误;

C 根据简谐运动的对称性知,一个周期内的路程一定是4倍振幅,故C错误;

D 根据干涉条件可知,只有频率相同的两列波在相遇区域才可能形成稳定的干涉图样,故D正确;

E 简谐横波的波速与介质的性质有关,与波源无关, 传播速度由介质本身的性质决定,故E正确。

故选:ADE

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在平面内存在大小随时间周期性变化的匀强磁场和匀强电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿轴负方向为电场强度的正方向)。在时刻由原点发射一个初速度大小为、方向沿轴正方向的带正电粒子,粒子的比荷均为已知量,不计粒子受到的重力。

(1)求在内粒子转动的半径;

(2)时,粒子的位置坐标;

(3)若粒子在时首次回到坐标原点求电场强度与磁感应强度的大小关系。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】甲分子固定在坐标原点O,乙分子只在两分子间的作用力作用下,沿x轴方向靠近甲分子,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离x的变化关系如图所示。当乙分子运动到P点处时,乙分子所受的分子力____________(为零最大”),乙分子从P点向Q点运动的过程,乙分子的加速度大小____________ (减小”“不变增大”),加速度方向沿x____________(”)方向

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,细线上不等间距地挂了五个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g9.8m/s2

(1)根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的______段(用D1D2,…,D15字母区间表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做______运动。

(2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木块运动的加速度大小为______m/s2;木块与桌面间的动摩擦因数为=______。(计算结果保留两位有效数字)

(3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是___的。(填“正确”或“错误”)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图甲所示电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1R0是定值电阻,R是滑动变阻器,电容器C的耐压值为50V。变压器原线圈输入的电压如图乙所示,所有电表均为理想电表。下列说法正确的是

A.副线圈两端电压的频率为10 Hz

B.电流表的示数表示的是电流的瞬时值

C.电容器C会被击穿

D.滑片P向下移动时,电流表A1A2的示数均增大

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【题目】如图是原子物理史上几个著名的实验,关于这些实验,下列说法正确的是

A. 卢瑟福粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型

B. 放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为射线,电离能力最强

C. 电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关

D. 235只要俘获中子就能进行链式反应

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,一块质量为mA=2kg的木板A静止在水平地面上,一个质量为mB=1kg的滑块B静止在木板的左端,对B施加一向右的水平恒力F,一段时间后BA右端滑出,A继续在地面上运动一段距离后停止,此过程中A的速度随时间变化的图像如图乙所示.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2.则下列说法正确的是

A.滑块与木板之间的动摩擦因数为0.6

B.木板与地面之间的动摩擦因数为0.1

C.F的大小可能为9N

D.F的大小与板长L有关

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,有两根足够长的平行光滑导轨水平放置,右侧用一小段光滑圆弧和另一对竖直光滑导轨平滑连接,导轨间距L1m。细金属棒abcd垂直于导轨静止放置,它们的质量m均为1kg,电阻R均为0.5Ωcd棒右侧lm处有一垂直于导轨平面向下的矩形匀强磁场区域,磁感应强度B1T,磁场区域长为s。以cd棒的初始位置为原点,向右为正方向建立坐标系。现用向右的水平恒力F1.5N作用于ab棒上,作用4s后撤去F。撤去F之后ab棒与cd棒发生弹性碰撞,cd棒向右运动。金属棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计,空气阻力不计。(g=10m/s2)求:

(1) ab棒与cd棒碰撞后瞬间的速度分别为多少;

(2)s1m,求cd棒滑上右侧竖直导轨,距离水平导轨的最大高度h

(3)若可以通过调节磁场右边界的位置来改变s的大小,写出cd棒最后静止时与磁场左边界的距离x的关系。(不用写计算过程)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长方体物块在粗糙水平面上,光滑圆球在光滑竖直墙壁和物块上处于静止状态。现用水平向右的拉力F拉动长方体物块缓慢移动一小段距离,在这个运动过程中( )

A. 球对墙壁的压力逐渐减小

B. 球对长方体物块的压力逐渐增大

C. 地面对长方体物块的支持力逐渐减小

D. 地面对长方体物块的支持力逐渐增大

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