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8.如图所示是弹簧振子的振动图线,试回答下列问题:
(1)振动的振幅2m,频率1.25Hz.
(2)从零到0.4s时间内,O、B点的动能最大A点的势能最大.

分析 (1)位移的最大值等于振幅,振子完成一次全振动的时间叫做周期,由图直接读出周期,由公式f=$\frac{1}{T}$求出频率;
(2)振子经过平衡位置时动能最大,在最大位移处势能最大.

解答 解:(1)振子的振幅 A=2m,周期 T=0.8s,故频率:f=$\frac{1}{T}$=1.25Hz;
(2)从零到0.4s时间内,O、B两点经过平衡位置,动能最大;A点在最大位移处,势能最大;
故答案为:(1)2m,1.25Hz;(2)O,B; A.

点评 本题关键是明确振子每次经过平衡位置时动能最大,势能为零;每次经过最大位移处,势能最大,动能为零.

练习册系列答案
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13.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,说法正确的是(  )
A.爱因斯坦创立了“地心说”B.胡克提出了“日心说”
C.开普勒发现了行星运动定律D.伽利略总结出了万有引力定律

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把一根长直导线平行地放在磁针的正上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家是( )

A.奥斯特 B.爱因斯坦 C.牛顿 D.伽利略

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16.同步通信卫星距地面的高度H=r-R=3.6×107 m的轨道上运行,对其运行轨道某学生设计了如下四种轨道,你认为有可能正确的是(  )
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3.光线以60°的入射角从空气射入玻璃中,折射光线与反射光线恰好垂直.(真空中光速c=3.0×108 m/s)
(1)画出折射光路图.
(2)求出玻璃的折射率和光在玻璃中的传播速度.
(3)当入射角变为45°时,折射角为多大?
(4)当入射角增大或减小时,玻璃的折射率是否变化?说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.假设地球和木星都绕太阳做匀速圆周运动,已知地球到太阳的距离小于木星到太阳的距离,那么(  )
A.地球公转周期大于木星的公转周期
B.地球公转的角速度大于木星公转的角速度
C.地球公转的线速度小于木星公转的线速度
D.地球公转的加速度小于木星公转的加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.某同学利用如图所示的装置测量当地的重力加速度,实验步骤如下:

(1)按图安装好实验器材;
(2)用游标卡尺测量小球的直径d,测量的示数如图2所示,则小球直径d的值为1.65cm.
(3)用米尺测量悬线的长度l=0.926m;
(4)让小球在竖直平面内小角度摆动,当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数1、2、3…,当数到20时,停止计时,测得时间t=19.4s.
(5)由此可以得出当地的重力加速度g=9.80m/s2.(结果保留3位有效数字)
(6)关于该实验的操作,下列说法正确的是AC.
A.实验中的细线在铁架台上的悬点不应直接绕在横梁上,而应严格固定
B.应选用体积较大的球,这样其半径的测量相对误差较小
C.摆球偏离平衡位置的角度不能太大
D.不应在小球经过最低点时开始计时,应该在小球运动到最高点开始计时.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图,将悬线拉至水平位置无初速释放,当小球到达最低点时,细线被一与悬点在同一竖直线上的光滑小钉子B挡住,对悬线被钉子挡住的前后瞬间进行比较(不计空气阻力,且细线未断),则(  )
A.小球的动能增大B.小球的机械能不变
C.悬线的张力不变D.小球的向心加速度变小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图,用与水平方向成θ角的恒力F,将质量为m的物体由静止开始从A点拉到B点,若物体和地面间的动摩擦因数为?,AB间距离为x,求:
(1)从A到B的过程中力F做的功W;
(2)物体到达B点时的动能Ek

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