【题目】甲、乙两列简谐横波在同种均匀介质中传播,如图所示为t=0时刻两列波恰好在坐标原点相遇时的波形图,甲波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播,乙波沿x轴负方向传播,则( )
A.甲、乙两波的频率之比为1:1
B.乙波的传播速度为1m/s
C.两列波叠加后,x=0处的质点振幅为20cm
D.t=0.25s时,x=0处的质点处于平衡位置,且向下运动
E.两列波叠加后,x=2m处为振动加强点
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【题目】如图所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置。两块相互靠近的等大正对平行金属板M、N组成电容器,板N固定在绝缘座上并与静电计中心杆相接,板M和静电计的金属壳都接地,板M上装有绝缘手柄,可以执手柄控制板M的位置。在两板相距一定距离时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度。在之后的实验过程中,保持电容器所带电荷量不变,对此实验过程的描述正确的是( )
A.只将板M从图示位置沿垂直纸面向纸内的方向稍微平移,静电计指针张角变小
B.只将板M从图示位置稍向下平移,静电计指针张角减小
C.只将板M从图示位置稍向右平移,静电计指针张角减小
D.只在M、N之间插入云母板,静电计指针张角变大
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【题目】小张同学用网兜将一排球提着,如果向上的拉力为13N,则它可以向上匀速直线运动,若空气阻力小于排球的重力且大小不发生变化,则要使它向下匀速直线运动,网兜对它的拉力应该( )
A.方向向上,大小一定小于13N
B.方向向上,大小等于13N
C.方向向下,大小一定大于13N
D.方向向下,大小等于13N
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【题目】一种可测速的跑步机的测速原理如图所示。该机底面固定有间距为L、宽度为d的平行金属电极。电极间充满磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,左侧与电压表和电阻R相连接。绝缘橡胶带上每隔距离d就嵌入一个电阻为r的平行细金属条,跑步过程中,绝缘橡胶带跟随脚步一起运动,金属条和电极之间接触良好且任意时刻仅有一根金属条处于磁场中。现在测出t时间内电压表读数为恒为U,设人与跑步机间无相对滑动,求:
(1)判断电阻R的电流方向。
(2)该人跑步过程中,是否匀速?给出定性判断理由。
(3)求t时间内的平均跑步速度。
(4)若跑步过程中,人体消耗的能量有20%用于克服磁场力做功,求t时间内人体消耗的能量。
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【题目】光滑水平面上用轻弹簧相连的A、B两物体,以6m/s的速度匀速向右运动,质量均为2kg。在B的正前方静止一质量为4kg的物体C,B、C碰后粘在一起,则在之后的运动过程中
A.弹簧的最大弹性势能为12J
B.A、B、C和弹簧组成的系统损失的机械能是36J
C.物块C的最大速度为4m/s
D.整个运动过程中A的速度不可能向左
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【题目】图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点.可以判定
A.M点的电势小于N点的电势
B.粒子带正电, M点的电势大于N点的电势
C.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力
D.粒子在M点的电势能大于在N点的电势能
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【题目】关于分子动理论的规律,下列说法正确的是( )
A. 分子直径的数量级为10-15m
B. 压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故
C. 已知某种气体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该气体分子之间的平均距离可以表示为
D. 如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量是内能
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【题目】如图所示,足够长的光滑竖直平行金属轨道处于一个很大的匀强磁场中,已知轨道宽为l,磁感应强度大小为B、方向垂直轨道平面水平指向纸里。轨道上端接入一个滑动变阻器和一个定值电阻,已知滑动变阻器的最大阻值为R,定值电阻阻值为R/2。轨道下端有根金属棒CD恰好水平搁在轨道上,接触良好,已知金属棒质量为m。起初滑片P处于变阻器的中央,CD棒在一平行于轨道平面的竖直向上F作用下,以某一初速度开始向上做匀减速直线运动,已知初速度大小为v0,加速度大小为a。不考虑金属棒和轨道的电阻,重力加速度大小为g。则
(1)请说明金属棒运动过程中棒中感应电流方向;
(2)保持滑片P位置不变,金属棒运动过程中经过多少时间时流过定值电阻的电流为零?此时外力F多大?
(3)保持滑片P位置不变,金属棒运动过程中经过多少时间时流过定值电阻的电流为I0(I0已知且非零值)?此时外力F多大?
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【题目】如图所示,在以点为圆心、为半径的圆形区域内,存在着方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为的匀强磁场(图中未画出).圆的左端跟轴相切于直角坐标系原点,右端与一个足够大的荧光屏相切于轴上的点,粒子源中,有带正电的粒子(比荷为)不断地由静止进入电压为的加速电场.经加速后,沿x轴正方向从坐标原点射入磁场区域,粒子重力不计.
(1)当加速电压在什么范围内粒子全部打在荧光屏上;
(2)若加速电压V以过坐标原点O并垂直于纸面的直线为轴,将该圆形磁场逆时针缓慢旋转90°,求在此过程中打在荧光屏MN上的粒子到A点的最远距离.
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