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2.某个质点的简谱运动图象如图所示,求振动的振幅和周期.

分析 由振动图象可知该波的振幅,根据振动方程和对应的点的坐标解得周期.

解答 解:由图读出振幅A=10$\sqrt{2}$cm
简谐振动方程x=Asin$(\frac{2π}{T}t)$
代入数据-10=10$\sqrt{2}$sin$(\frac{2π}{T}×7)$
得T=8s
答:振动的振幅为10$\sqrt{2}$cm和周期为8s

点评 此题考查简谐振动方程x=Asin$(\frac{2π}{T}t)$注意利用所给的点坐标求解,属于简单题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.某个由导电介质制成的电阻截面如图所示.导电介质的电阻率为ρ,制成内、外半径分别为a和b的半球壳层形状(图中阴影部分),半径为a、电阻不计的球形电极被嵌入导电介质的球心为一个引出电极,在导电介质的外层球壳上镀上一层电阻不计的金属膜成为另外一个电极.设该电阻的阻值为R,下面给出R的四个表达式中只有一个是合理的,试判断合理的表达式为(  )
A.R=$\frac{ρ(b+a)}{2πab}$B.R=$\frac{ρ(b-a)}{2πab}$C.R=$\frac{ρab}{2π(b-a)}$D.R=$\frac{ρab}{2π(b+a)}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,用力F推大板B,使叠放在一起的A,B一起沿桌面向右匀速运动,直到木板翻离桌面,则该过程中(  )
A.A,B间一定有摩擦力作用
B.B与桌面间一定有摩擦力作用
C.力F逐渐变小
D.若用力F推A,使A,B一起沿桌面向右匀速运动,则F有可能变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.为了测出井口到水面的距离,让一个小石块从井口自由落下,经2.5s后听到石块击水的声音,据此我们可以估算井口到水面的距离.已知小石块的质量为200g,取井口所在的水平面为参考平面.(g取10m/s2
(1)求第2s末石块的重力势能;
(2)第2s内石块重力所做的功是多少?重力势能的变化是多少?
(3)若取井中水面为参考平面,上述两问的结论会发生变化吗?请计算说明.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,一小滑块沿着倾角为θ=37°的斜面从底端开始以v0=10m/s的初速度上滑(斜面足够长),已知小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,小滑块的质量为m=1kg,斜面的质量为M=2kg,在整个运动过程中斜面始终保持静止,求:
(1)滑块沿斜面上升过程中的加速度a1的大小?
(2)滑块沿斜面下降过程中的加速度a2的大小?
(3)滑块从开始出发直到回到斜面底端所用的总时间t的大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.关于矢量和标量的运算,下列说法正确的是(  )
A.在同一直线上的矢量运算可以转化为代数运算
B.标量的运算既可以用代数方法,也可以遵循矢量的运算方法
C.矢量和标量的运算方法是相同的
D.矢量的运算一定要遵循特殊的方法

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,某“闯关游戏”的笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为5s和2s,关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以加速度2m/s2由静止加速到2m/s,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是(  )
A.关卡2B.关卡3C.关卡4D.关卡5

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11.音圈电机是一种应用于硬盘、光驱等系统的特殊电动机.如图是某音圈电机的原理图,它是一对正对的磁极和一个正方形刚性线圈构成,线圈边长为L,匝数为n,磁极正对区域内的磁感应强度方向垂直于线圈平面竖直向下,大小为B,区域外的磁场忽略不计.线圈左边始终在磁场外,右边始终在磁场内,前后两边在磁场内的长度始终相等.某时刻线圈中电流从P流向Q,大小为I.
(1)求此时线圈所受安培力的大小和方向.
(2)若此时线圈水平向右运动的速度大小为v,求安培力的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,在水平界面EF、GH、JK间,分布着两个匀强磁场,两磁场方向水平且相反大小均为B,两磁场高均为L宽度圆限.一个框面与磁场方向垂直、质量为m电阻为R、边长也为L的正方形金属框abcd,从某一高度由静止释放,当ab边刚进入第一个磁场时,金属框恰好做匀速直线运动,当ab边下落到GH和JK之间的某位置时,又恰好开始做匀速直线运动.整个过程中空气阻力不计.则(  )
A.金属框穿过匀强磁场过程中,所受安培力的方向保持不变
B.金属框从ab边始进入第一个磁场至ab边刚到达第二个磁场下边界JK过程中产生的热量为2mgL
C.金属框开始下落时ab边距EF边界的距离h=$\frac{{m}^{2}gR}{2{B}^{4}{L}^{4}}$
D.当ab边下落到GH和JK之间做匀速运动的速度v2=$\frac{mgR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$

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