【题目】某横波在介质中沿x轴正方向传播,t=0时刻,O点开始向y轴正方向运动,t=0.2s,O点第一次到达正方向最大位移处,某时刻形成的波形如图所示,下列说法正确的是 。
A. 该横波的波速为5m/s
B. 质点M与质点N都运动起来后,它们的运动方向总相反
C. 从图示时刻开始,再过0.2s的时间内质点M通过的路程为1m
D. 在t=2.6s时刻,质点M处于平衡位置,正沿y轴负方向运动
E. 图示波形图可能是t=1.2s时刻的
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【题目】牛顿提出太阳和行星间的引力后,为证明地球表面的重力和地球对月球的引力是同一种力,也遵循这个规律,他进行了“月-地检验”.已知月球的轨道半径约为地球半径的60倍,“月—地检验”是计算月球公转的
A. 周期是地球自转周期的倍
B. 向心加速度是自由落体加速度的倍
C. 线速度是地球自转地表线速度的602倍
D. 角速度是地球自转地表角速度的602倍
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【题目】如图所示,在以坐标原点O为圆心的圆形区域内,存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场.一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x轴的交点A处沿-x方向射入磁场,它恰好从磁场边界与y轴的交点C处沿+y方向飞出.已知粒子在磁场里的运动时间为t,磁感应强度大小为B,求:
(1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷.
(2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B′,该粒子仍从A处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了120°角,求磁感应强度B′多大?
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【题目】粒子回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D形金属盒的半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频交流电的频率为f,加速电压为U,若中心粒子源处产生的质子质量为m、电荷量为+e,在加速器中被加速.不考虑相对论效应,则下列说法正确的是( )
A. 不改变磁感应强度B和交流电的频率f,该加速器也可加速α粒子
B. 加速的粒子获得的最大动能随加速电压U的增大而增大
C. 质子被加速后的最大速度不能超过2πRf
D. 质子第二次和第一次经过D形盒间狭缝后轨道半径之比为 ∶1
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【题目】电源和一个水平放置的平行板电容器、三个电阻组成如图所示的电路。当开关S闭合后,电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态。现将开关S断开,则以下判断正确的是( ).
A. 液滴仍保持静止状态
B. 液滴将向下运动
C. 电容器上的带电量将减为零
D. 电容器上的带电量将增大
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【题目】如图所示,用两根轻细金属丝将质量为m、长为L的金属棒ab悬挂在c、d两处,置于匀强磁场内.当棒中通以从a到b的电流I后,两悬线偏离竖直方向θ角而处于平衡状态.为了使棒平衡在该位置上,所需的磁场的最小磁感应强度的大小、方向为( )
A. mgtan θ/IL,竖直向上 B. mgtan θ/IL ,竖直向下
C. mgsin θ/IL,平行悬线向下 D. mgsin θ/IL ,平行悬线向上
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【题目】如图所示,时刻,坐标原点的振源从平衡位置开始沿轴正方向振动,激发的简谐波同时向轴、正、负方向传播,其周期、振幅。当平衡位置坐标为的质点刚开始振动时,坐标为处的质点刚好第一次位于波谷。下列说法正确的是____________
A. 该简谐波的波速为
B. 质点与的振动时而反相,时而同相
C. 当质点刚开始振动时,质点已通过的路程为
D. 这列波遇到线度为的障碍物时能发生明显的衍射现象
E. 以质点刚开始振动的时刻为计时起始时刻,质点的振动方程为
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【题目】如图所示,ABCD为一个圆台,O点是其对称轴上某点,其中C、A、O以及D、B、O分别在一条直线上,现将正点电荷放在O点,BNC为某个试探电荷经受电场力做功的移动路线,不计重力,则下列说法正确的是
A. A、B两点的电场相同
B. 圆台底部平面CD为等势面
C. 负电荷沿BNC从B到C,动能变大
D. 正电荷沿着BNC从B到C电场力做功等于该电荷沿任意路径从A到D电场力做功
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【题目】甲、乙两汽车同一条平直公路上同向运动,其速度—时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在t2时刻并排行驶,下列说法正确的是( )
A. 两车在t1时刻也并排行驶
B. t1时刻甲车在后,乙车在前
C. 甲车的加速度大小先增大后减小
D. 乙车的加速度大小先减小后增大
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