【题目】如图所示,t=0时,位于原点O处的波源,从平衡位置(在x轴上)开始沿y轴正方向做周期T=0.2s,振幅A=4cm的简谐振动,该波产生的简谐横波沿x轴正方向传播,当平衡位置坐标为(9cm,0)的质点P刚开始振动时,波源刚好位于波谷,求:
(1)质点P在开始振动后的=1.05s内通过的路程是多少?
(2)该简谐横波的最大波速是多少?
(3)若该简谐横波的波速为v=12m/s,Q质点的平衡位置坐标为(12m,0)(在图中未画出)。请写出以t=1.05s时刻为新的计时起点的Q质点的振动方程。
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【题目】如图所示,扇形区域内存在有垂直平面向内的匀强磁场,OA和OB互相垂直是扇形的两条半径,一个带电粒子从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,若该粒子以同样的速度从C点平行与AO方向进入磁场,则
A. 只要C点在AB之间,粒子仍然从B点离开磁场
B. 粒子带负电
C. C点越靠近B点,粒子偏转角度越大
D. C点越靠近B点,粒子运动时间越短
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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,闭合开关S1,断开开关S2,电压表示数为U,电流表示数为I;此时将滑动变阻器R滑片向下移动,则下列说法中正确的是
A. 电压表示数增大
B. 通过电阻R2的电流方向为a—b
C. 电阻R1消耗的功率减小
D. 若滑动变阻器R滑片位置不动,闭合开关S2,电流表示数减小
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【题目】如图所示,两个质量分别为m1 、m2的物块A和B通过一轻弹簧连接在一起并放置于水平传送带上,水平轻绳一端连接A,另一端固定在墙上,A、B与传送带间动摩擦因数均为μ。传送带顺时针方向转动,系统达到稳定后,突然剪断轻绳的瞬间,设A、B的加速度大小分别为aA和aB,(弹簧在弹性限度内,重力加速度为g)则
A. ,aB=μg
B. aA=μg,aB=0
C. ,aB=0
D. aA=μg,aB=μg
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【题目】如图所示,光滑水平面上一质量为M、长为L的木板右端靠竖直墙壁.质量为m的小滑块(可视为质点)以水平速度v0滑上木板的左端,滑到木板的右端时速度恰好为零.
(1)求小滑块与木板间的摩擦力大小;
(2)现小滑块仍以水平速度v0从木板的右端向左滑动,求小滑块在木板上的滑行距离.
【答案】(1) (2)
【解析】试题分析:对小物块进行分析,根据动能定理,小滑块与木板间的摩擦力大小;小滑块从右端向左滑动时,由动理守恒和能量守恒可求小滑块在木板上的滑行距离。
(1)对物块根据动能定理得
得
(2)对滑块与木板组成的系统,设两者最后的共同速度为v1,
根据动量守恒定律得
设小滑块相对木板滑行的距离为d,根据能量守恒定律得
联立得
【题型】解答题
【结束】
45
【题目】以下说法正确的是________
A.某物质的密度为ρ,其分子的体积为V0,分子的质量为m,则
B.在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出,这是由于大头针填充了水分子间的空隙
C.在油膜法粗测分子直径的实验中,把油分子看成球形,是物理学中的一个理想化模型,因为分子并不真的是球形
D.物质是由大量分子组成的,在这里的分子是组成物质的分子、原子、离子的统称
E.玻璃管道裂口放在火上烧熔,它的尖端就变圆,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面要收缩到最小的缘故
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【题目】如图所示,在绝热圆柱形汽缸中用光滑绝热活塞密闭有一定质量的理想气体,在汽缸底部开有一小孔,与U形水银管相连,外界大气压为P0=75cmHg,缸内气体温度t0=27℃,稳定后两边水银面的高度差为△h=1.5cm,此时活塞离容器底部的高度为L=50cm(U形管内气体的体积忽略不计).已知柱形容器横截面S=0.01m2,取75cmHg压强为1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2.
(i)求活塞的质量;
(ii)若容器内气体温度缓慢降至-3℃,求此时U形管两侧水银面的高度差△h′和活塞离容器底部的高度L′.
【答案】(i) (ii)
【解析】(i)A中气体压强PA=P0+P△h=76.5cmHg=1.02×105Pa
对活塞 PAS=P0S+mg
解得m=2kg.
(ii)由于气体等压变化,U形管两侧水银面的高度差不变△h′=1.5cm
T1=300K,体积V1=50cm.s
T2=270K,体积V2= L′S
由:
解得:L′=45cm.
【题型】解答题
【结束】
31
【题目】下列说法正确的是_____
A.当一列声波从空气传入水中时,波长一定会变长
B.同一单摆在高山山脚的振动周期一定大于在该山山巅的振动周期
C.电磁波是横波,可以观察到其偏振现象
D.爱因斯坦狭义相对论认为在不同惯性参考系中光速不同
E.若测得来自某遥远星系上某些元素发出的光波波长比地球上这些元素静止时发出的光波波长长,则说明该星系正在远离我们而去
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【题目】如图甲所示为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图乙为这列波上P点的振动图像,下列说法正确的是( )
A. 该横波向右传播,波速为0.4m/s
B. t=2s时,Q点的振动方向为y轴负方向
C. 从r=2s到t=7s内,P质点沿x轴向右平移2.0m
D. 从t=2s到t=7s内,Q质点通过的路程为30cm
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【题目】如图所示,竖直光滑圆轨道BCD固定在水平面AB上,轨道圆心为O,半径R=lm,轨道最低点与水平面相切于B点,C为轨道最高点,D点与圆心O等高。一质量m=1Kg的小物块,从水平面上以速度V0竖直向上抛出,物块恰好从D点进入,沿圆轨道运动,最终停在A点。已知物块运动到C点时,对轨道的压力大小为14 N,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,取g=l0m/s2。求:
(1)、 物块竖直向上抛出的初速度v0;
(2)、 A、B间的距离;
(3)、 物块从B点运动到A点所用的时间。
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【题目】测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:
A.待测电阻R(阻值约10kΩ) B.滑动变阻器R1(0-lkΩ)
C.电阻箱Ro(99999.9Ω) D.灵敏电流计G(500A,内阻不可忽略)
E.电压表V(3V,内阻约3kΩ) F.直流电源E(3V,内阻不计)
G.开关、导线若干
(1)甲同学设计了如图a所示的电路,请你指出他的设计中存在的问题:
①___________;②___________;③___________
(2)乙同学用图b所示的电路进行实验.
①请在图d中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接_______.
②先将滑动变阻器的滑动头移到_____(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调节R1使电流计指针偏转至某一位置,并记下电流I1
③断开S1,保持R1不变,调整电阻箱R0阻值在10kΩ左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流计读数为________时,R0的读数即为电阻的阻值.
(3)丙同学查得灵敏电流计的内阻为Rg,采用电路c进行实验,改变电阻箱电阻R0值,读出电流计相应的电流I,由测得的数据作出-R0图象如图e所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为________________
【答案】(1)电流表不应外接或滑动变阻器不应该用限流解法;(2)如图;左;I1(3)
【解析】(1)①连接实物电路图,如图:
②为保护电路,先将滑动变阻器的滑动头移到左端,③断开,保持不变,调整电阻箱阻值在10kΩ左右,再闭合,调节阻值使得电流计读数为时,的读数即为电阻的阻值.(2) 由图c所示电路可知,在闭合电路中,电源电动势:,则有:,由图d所示图象可知,图象截距为:,图象斜率,解得电阻阻值为:.
【题型】实验题
【结束】
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【题目】氘核和氚核()结合成氦核()的核反应方程如下:,要发生这样的核反应,需要将反应物质的温度加热到几百万开尔文.式中17.6 MeV是核反应中________(填“放出”或“吸收”)的能量,核反应后生成物的总质量比核反应前物质的总质量________(填“增加”或“减少”)了________kg.
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