【题目】一列简谐横波,在时刻的图象如图甲所示,此时两质点的位移均为,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是
A. 这列波沿x轴负方向传播
B. 这列波的波速是
C. 从开始,紧接着的时间内,A质点通过的路程是6cm
D. 从开始,质点P比质点Q早回到平衡位置
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【题目】一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p﹣T图象如图所示,其中bc与纵坐标平行,ac与横坐标平行。下列判断正确的是( )
A. 过程ab中气体内能增加
B. 过程bc中气体既不吸热也不放热
C. a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小
D. 过程ca中外界对气体不做功
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【题目】如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=0.4m/s,两波源的振幅均为A=2cm,图示为t=0时刻两列波的图像(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动,质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是
A. 两列波相遇后不能发生干涉
B. t=1s时刻,质点M的位移为-4cm
C. t=1s后,平衡位置处于x=0.6m的质点位移始终为0
D. t=0.75s时刻,质点P、Q都运动到M点
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【题目】小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示,两根平行金属导轨相距l=0.50 m,倾角θ=53°,导轨上端串接一个R=0.05 Ω的电阻.在导轨间长d=0.56 m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2.0 T.质量m=4.0 kg的金属棒CD水平置于导轨上,用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH相连.CD棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s=0.24 m.一位健身者用恒力F=80 N拉动GH杆,CD棒由静止开始运动,上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直.当CD棒到达磁场上边界时健身者松手,触发恢复装置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10 m/s2,sin 53°=0.8,不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量).求:
(1)CD棒进入磁场时速度v的大小;
(2)CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小;
(3)在拉升CD棒的过程中,健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q.
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【题目】如图所示为两电源的图象,则下列说法正确的是
A. 电源①的电动势和内阻均比电源②小
B. 当外接相同的电阻时,两电源的输出功率可能相等
C. 当外接同样的电阻时,两电源的效率可能相等
D. 不论外接多大的相同电阻,电源①的输出功率总比电源②的输出功率大
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【题目】有大量的氢原子吸收某种频率的光子后从基态跃迁到n=3的激发态,已知氢原子的能级公式:En=(n=1,2,3,L),氢原子处于基态时的能量为E1。
(1)则吸收光子的频率v是多少?
(2)当这些处于激发态的氢原子向低能级跃迁发光时,可发出几条谱线?辐射光子的能量分别为多少?
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【题目】用轻弹簧相连的质量均为2 kg的A、B两物块都以v=6 m/s的速度在光滑的水平地面上运动,弹簧处于原长,质量4 kg的物块C静止在前方,如图所示.B与C碰撞后二者粘在一起运动.在以后的运动中.求:
(1)当弹簧的弹性势能最大时,物体A的速度多大?
(2)弹性势能的最大值是多大?
(3)A的速度有可能向左吗?为什么?
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【题目】一个阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1,电容为C的电容器连接成如图(a)所示回路。金属线圈的半径为r1, 在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0.导线的电阻不计。求0至t1时间内:
(1)通过电阻R1的电流大小和方向;
(2)通过电阻R1的电荷量q;
(3)t1时刻电容器所带电荷量Q。
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【题目】如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,沿逆时针方向以恒定速度v=2m/s匀速转动。CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点。已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2。
(1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能;
(2)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.2m处(CD长大于1.2m),求物块通过E点时受到的压力大小;
(3)满足(2)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能。
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