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10.某同学在荡秋千时,旁边的同学记录了他在2min内荡了80个回合,若不计空气阻力,则该同学荡秋千的频率为(  )
A.40HzB.$\frac{1}{40}$HzC.$\frac{3}{2}$HzD.$\frac{2}{3}$Hz

分析 振子完成一次全振动的时间为一个周期,结合频率与周期的关系即可求出频率.

解答 解:已知2min内荡了80个回合,即2min内全振动的次数为80次,所以周期为:T=$\frac{t}{n}=\frac{2×60}{80}=1.5$s
所以频率:f=$\frac{1}{T}=\frac{2}{3}$Hz.故ABC错误,D正确.
故选:D

点评 该题考查振动的周期与频率的计算,解答的关键是理解周期的含义.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示为一种获得高能粒子的装置.环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的匀强磁场.质量为m、电量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板,板间距为d.A、B板原来电势都为零,每当粒子飞经A板向B板运动时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速.每当粒子离开B板时,A板电势又降为零.粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.粒子的重力忽略不计.
(1)设t=0时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速.求粒子第一次穿过B板时速度v1的大小;
(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增.求粒子绕行第n圈时磁感应强度的大小Bn
(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn总

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.如图所示,a、b是匀强电场中相距0.4m的两点,a、b间的电势差为4.0V,则匀强电场的场强大小为10V/m,把一正电荷从a点移到b点,该电荷的电势能将变小(填“变大”“变小”或“不变”

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.(1)某实验小组在做“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,先用游标卡尺测摆球直径,结果如图甲所示,则摆球的直径为0.97cm.该小组同学通过多次实验拍以摆长L为横坐标,T2为纵坐标,作出T2-L图线,若该小组同学计算时误将小球直径与摆线长之和当作摆长L,则所画图线应为图乙中的A(填“A”或“B”).
(2)在“测定玻璃的折射率”的实验中,在白纸上放好玻璃砖,aa′和bb′分别是玻璃砖与空气的两界面,如图丙所示,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1和P2,用“+”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察并依次插上P3和P4,在插P3和P4时,应使C.(填选项前的字母)
A.P3只挡住P1的像
B.P4只挡住P2的像
C.P3同时挡住P1、P2的像.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图,某质点做简谐运动的图象,下列说法正确的是(  )
A.t=0时,质点的速度为零
B.t=0.1s时,质点具有y轴正向最大加速度
C.在0.5s~06s内质点沿y轴负方向做加速度减小的加速运动
D.t=0.2s时,质点的速度方向沿y轴正方向

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.金属杆在相距1m的水平轨道上与轨道垂直放置,金属杆上通以I=4A的恒定电流,如图所示,匀强磁场B=0.1T,方向垂直轨道平面,则:
①判断金属杆所受安培力的方向;
②求金属杆受安培力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.物体做简谐运动,通过A点时的速度为v,经过时间t后物体第一次以相同速度v通过B点,又经过同样的时间物体紧接着又通过B点,已知物体在这段时间内走过的总路程为18cm,则该简谐运动的振幅可能是(  )
A.3cmB.5cmC.7cmD.9cm

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.以恒定功率从静止开始运动的汽车,经时间t后速度达到最大值vm,在此过程中汽车通过的位移为x,则(  )
A.x$>\frac{{v}_{m}t}{2}$B.x=$\frac{{v}_{m}t}{2}$C.x<$\frac{{v}_{m}t}{2}$D.无法判定

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用传感器设计了如图甲所示的电路,闭合电键S,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,通过电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,用计算机分别描绘了如图乙所示的M、N两条U-I直线,请回答下列问题:
(1)根据图乙中的M、N两条直线可知BC
A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的
B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的
C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的
D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的
(2)根据图乙可以求得定值电阻R0=2.0Ω.
(3)电源电动势E=1.48V,内电阻r=1.7Ω.

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