【题目】如图所示,弹簧下面挂一质量为m的物体,物体在竖直方向上做振幅为A的简谐运动,当物体振动到最高点时,弹簧正好处于原长,弹簧在弹性限度内,则物体在振动过程中
A.弹簧的弹性势能和物体动能总和不变
B.物体在最低点时的加速度大小应为2g
C.物体在最低点时所受弹簧的弹力大小应为mg
D.弹簧的最大弹性势能等于2mgA
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【题目】如图所示的线圈在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生正弦式交变电流。下列说法正确的是( )
A.线圈此时的位置称为“中性面”,处于中性面的线圈磁通量最大,磁通量的变化率为零
B.与线圈此时的位置垂直的平面称为“中性面”,处于中性面时线圈中的磁通量最大,磁通量的变化率为零
C.线圈此时电流为零,线圈每经过此位置,感应电流的方向就改变,因此线圈每转动一周,电流方向都会变化两次
D.线圈此时电流最大,线圈每经过此位置,感应电流都最大,因此线圈每转动一周, 电流出现两次最大值
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【题目】对波粒二象性的理解,下列说法错误的是( )
A.光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应从动量方面进一步揭示了光的粒子性
B.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量和动量跟它所对应的波的频率和波长之间,遵从和的关系
C.光的波长越短,光子的能量越大,光的粒子性越明显
D.如果一个电子的德布罗意波波长和一个中子的德布罗意波波长相等,则它们的动能也相等
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【题目】某同学利用如图甲所示的装置来验证“机械能守恒定律”。将宽度为d的挡光片(质量不计)水平固定在物体A上,将物体由静止释放,让质量较大的物体B通过细线和滑轮带着A—起运动,两光电门间的高度差为h,挡光片通过光电门1、光电门 2的时间分别为t1、t2,A、B两物体的质量分别为mA、mB,已知当地的重力加速度为g。回答下列问题。
(1)该同学用游标卡尺测挡光片的宽度时,测量情况如图乙所示,则挡光片的宽度d=________mm。
(2)由于没有天平,不能直接测出两物体的质量,该同学找来了一个质量为m0的标准砝码和一根弹簧,将标准砝码、物体A和物体B分别静止悬挂在弹簧下端,用刻度尺测出弹簧的伸长量分别为x0、xA、xB,则A、B两物体的质量分别为mA=____,mB=____。
(3)若系统的机械能守恒,则应满足关系式=________。
(4)若保持物体A的质量mA不变,不断增大物体B的质量mB,则物体A的加速度大小a的值会趋向于____。
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【题目】在光电效应实验中,某同学用同一光电管在不同实验条件 下得到三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如 图所示(甲、乙交于 Uc2)。则可判断出( )
A.甲光的频率大于乙光的频率
B.乙光的波长小于丙光的波长
C.乙光对应的截止频率小于丙光的截止频率
D.甲光对应的光电子最大初动能小于丙光的光电子最大初动能
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【题目】甲、乙两弹簧振子,振动图像如图所示,则可知( )
A.两弹簧振子完全相同
B.两弹簧振子所受回复力最大值之比F甲∶F乙=2∶1
C.振子甲速度为零时,振子乙速度最大
D.振子的振动频率之比f甲∶f乙=1∶2
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【题目】如图甲所示,静止在匀强磁场中的核俘获一个速度为 v0=7.7×104m/s 的中子而发生核反应,即,若已知的速度大小v2=2.0×104m/s,其方向与反应前中子速度方向相同,试求:
(1)的速度大小和方向;
(2)在图乙中,已画出并标明两粒子的运动轨迹,请计算出轨道半径之比;
(3)当 旋转三周时,粒子旋转几周?
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【题目】如图所示,abcd为一边长为l的正方形导线框,导线框位于光滑水平面内,其右侧为一匀强磁场区域,磁场的边界与线框的cd边平行,磁场区域的宽度为2l,磁感应强度为B,方向竖直向下.线框在一垂直于cd边的水平恒定拉力F作用下沿水平方向向右运动,直至通过磁场区域.cd边刚进入磁场时,线框开始匀速运动,规定线框中电流沿逆时针时方向为正,则导线框从刚进入磁场到完全离开磁场的过程中,a、b两端的电压Uab及导线框中的电流i随cd边的位置坐标x变化的图线可能是
A.
B.
C.
D.
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【题目】在炎热酷暑的时候,大量的电器高负荷工作,一些没有更新升级输电设备的老旧社区,由于输电线老化,线损提高,入户电压降低,远达不到电器正常工作的需要,因此出现了一种“稳压源”的家用升压设备,其原理就是根据入户电压与电器工作电压,智能调节变压器原副线圈匝数比的机器,现某用户工作情况如图所示。下列说法正确的是(忽略变压器电阻)( )
A.现入户电压U1150V,若要稳压源输出电压U2225V,则需调节n1:n22:3
B.空调制冷启动时,热水器实际功率降低
C.空调制冷停止时,导线电阻耗能升高
D.在用电器正常工作时,若入户电压U1减小,则导线电阻损耗小
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