【题目】.如图甲所示,为某简谐横波在t=0时刻的波形图象,乙图为在该波的传播方向上某质点的振动图象。下列说法中正确的是_______(填正确答案标号。)
A.该波的波速为10 m/s
B.该波一定沿x轴正方向传播
C.若图乙是质点P的振动图象,那么,在t=0.15 s时刻,质点Q的坐标为(0.5 m,0)
D.若图乙是质点Q的振动图象,那么,在t=0.15 s时刻,质点P的坐标为(1 m,-4 cm)
E.当t=0.1s时,质点P一定正在经过平衡位置
【答案】ADE
【解析】由甲图读出波长,由乙图读出周期T=0.2s,则该波的波速,故A正确;由于不知道乙图为波的传播方向上哪个具体质点的振动图象,所以无法判断波的传播方向,故B错误;若乙是质点P的振动图象,则此时刻P向下振动,则波沿x轴负方向传播,所以Q点向上振动,经过时间: 时,处于波谷处,所以坐标为(2m、-4cm),故C错误;若乙是质点Q的振动图象,则此时刻Q向下振动,则波沿x轴正方向传播,所以P点向上振动,经过时间: 时,处于波谷处,所以坐标为(1m、-4cm),故D正确.由图可知t=0时刻P点处于平衡位置,经时P点又再次回到平衡位移,向反方向运动,故E正确.故选ADE.
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【题目】在高为h的A处,与水平方向成θ角斜向上抛出一物体,(不计空气阻力),下列说法中正确的是:( )
A. 最高点速度为零
B. 初速度大小相同时抛射角θ越小,水平射程越大
C. 初速度大小相同时抛射角θ越大,射高越大
D. 抛射角θ相同时,初速度越大,水平射程不一定越大。
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【题目】我国自主研发的“北斗”卫星导航系统中含有同步卫星,关于同步卫星下列说法中正确的是( )
A. 同步卫星处于平衡状态
B. 同步卫星的线速度是不变的
C. 同步卫星的高度是一定的
D. 线速度应大于第一宇宙速度
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【题目】在如图所示的坐标系中,y>0的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向;y<0的空间中存在匀强磁场,磁场方向垂直xOy平面(纸面)向外.一电荷量为q、质量为m的带正电的粒子,经过y轴上y=h处的点P1时速率为v0,方向沿x轴正方向,然后,经过x轴上x=1.5h处的P2点进入磁场,不计重力.
(1)求粒子到达P2时速度的大小;
(2)求电场强度的大小;
(3)若在y轴的负半轴上y=-1.5h处固定一个与x轴平行的足够长的弹性绝缘挡板(粒子反弹后速度大小相等,方向相反),则粒子进入磁场偏转后恰好能垂直撞击在挡板上,求磁感应强度B的大小,并求粒子从P1出发到第2次与挡板作用所经历的时间。
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【题目】如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是
A. 当x=h+x0,重力势能与弹性势能之和最小
B. 最低点的坐标为x=h+2x0
C. 小球受到的弹力最大值大于2mg
D. 小球动能的最大值为
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【题目】用 m 表示地球同步卫星的质量,h 表示它离地面的高度,R 表示地球的半径,g 表示地球表面处的重力加速度,ω 表示地球自转的角速度,则( )
A. 同步卫星的线速度大小为ω(R+h)
B. 地球对同步卫星万有引力大小为
C. 同步卫星的向心力大小为
D. 同步卫星内的仪器不受重力
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【题目】根据试题的要求填空或作图。
(1)图(甲)为多用电表的示意图,其中S、K、T为三个可调节的部件,现用此电表测量一阻值约为20~30Ω的定值电阻,测量的某些操作步骤如下:
①调节_________(选填S、K或T),使电表指针停在_________(选填“右”或“左”)端的“0”刻度位置;
②调节K,使它在尖端指向_________(选填“×1”、“×10”、“×100”或“×1K”挡)位置;
③将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,笔尖相互接触,调节_________(选填S、K或T),使电表指针指向___________(选填“右”或“左”)端的“0”刻度位置。
(2)在测量另一电阻的阻值时,电表的读数如图(乙)所示,该电阻的阻值为__________Ω。
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【题目】如图所示,质量为 m 的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终 保持以速度 v 匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传 送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
A. 物体在传送带上的划痕长
B. 传送带克服摩擦力做的功为
C. 电动机多做的功为
D. 电动机增加的功率为
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【题目】固定在水平桌面上的两根足够长金属平行轨道P、Q相距L=0.4m(轨道电阻不计)。在轨道左端固定一根导体棒a,轨道上放置另一根金属棒b,其质量m=0.2kg。导体棒a、b与轨道接触良好,电阻均为R=0.5Ω。该轨道平面处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.1T,如图所示。已知棒与轨道间的动摩擦因数μ=0.1,棒与轨道间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。t=0时刻b棒以v=2m/s的初速度沿轨道向右运动,在棒运动的过程中,整个装置因电流产生的焦耳热为0.2J,求:
(1)由于摩擦产生的热量;
(2)b棒运动的整个过程中流过导体棒a的电荷量。
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