如图7是用频闪照相的方法获得的弹簧振子的位移—时间图象,下列有关该图象的说法正确的是( )
A.该图象的坐标原点建立在弹簧振子的平衡位置
B.从图象可以看出小球在振动过程中是沿t轴方向移动的
C.为了显示小球在不同时刻偏离平衡位置的位移,可让底片沿垂直x轴方向匀速运动
D.图象中小球的疏密显示出相同时间内小球位置变化的快慢不同
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关于电势差的说法中,正确的是( )
A、两点间的电势差等于电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功
B、1C电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J的功,这两点间
的电势差就是1V
C、在两点间移动电荷时,电场力做功的多少跟这两点间的电势差无关
D、两点间的电势差的大小跟放入这两点的电荷的电量成反比
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一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将( )
| A. | 打到下极板上 | B. | 在下极板处返回 |
| C. | 在距上极板处返回 | D. | 在距上极板d处返回 |
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三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m,且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带顶端均以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数均为0.5.下列说法正确的是( )
| A. | 物块A先到达传送带底端 |
| B. | 物块A、B同时到达传送带底端 |
| C. | 传送带对物块A、B均做负功 |
| D. | 物块A、B在传送带上的划痕长度相等 |
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如图甲所示,质量为m的小球(视为质点),从静止开始沿光滑斜面由A点滑到B点后,进入与斜面圆滑连接的竖直光滑圆弧管道BCD(即∠BOD=135°),C为管道最低点,D为管道出口,半径OD水平.A、C间的竖直高度为H,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力F;改变H的大小,可测出相应的F大小,F随H的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,取g=10m/s2.
(1)求小球的质量m;
(2)求管道半径R1;
(3)现紧靠D处,水平放置一个圆筒(不计筒皮厚度),如图丙所示,圆筒的半径R2=0.075m,筒上开有小孔E,筒绕水平轴线匀速旋转时,小孔E恰好能经过出口D处.若小球从高H=0.4m处由静止下滑,射出D口时,恰好能接着穿过E孔,并且还能再从E孔向上穿出圆筒而未发生碰撞.求圆筒转动的角速度ω为多少?
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如图12所示是质点做简谐运动的图象.由此可知( )
图12
A.t=0时,质点位移、速度均为零
B.t=1 s时,质点位移最大,速度为零
C.t=2 s时,质点位移为零,速度沿负向最大
D.t=4 s时,质点停止运动
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如图4所示,振子以O点为平衡位置在A、B间做简谐运动,从振子第一次到达P点开始计时,则( )
A.振子第二次到达P点的时间间隔为一个周期
B.振子第三次到达P点的时间间隔为一个周期
C.振子第四次到达P点的时间间隔为一个周期
D.振子从A点到B点或从B点到A点的时间间隔为一个周期
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如图5为某简谐运动图象,若t=0时,质点正经过O点向b运动,则下列说法正确
的是( )
图5
A.质点在0.7 s时的位移方向向左,且正在远离平衡位置运动
B.质点在1.5 s时的位移最大,方向向左,在1.75 s时,位移为1 cm
C.质点在1.2 s到1.4 s过程中,质点的位移在增加,方向向左
D.质点从1.6 s到1.8 s时间内,质点的位移正在增大,方向向右
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如图6所示,是某绳波形成过程的示意图,质点1在外力作用下沿直线方向做简谐
运动,带动2、3、4……各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端.已知t
=0时,质点1开始向上运动,t=时,1到达最上方,5开始向上运动,问:
图6
(1)t=时,质点8、12、16的运动状态(是否运动、运动方向)如何?
(2)t=时,质点8、12、16的运动状态如何?
(3)t=T时,质量8、12、16的运动状态如何?
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