【题目】弹簧振子以 O 为平衡位置,在 B、C 两点间做简谐运动,在 t=0 时,振子从 O、B 间的 P 点以速度 v向 B 运动,在 t=0.4s 时振子的速度第一次为-v,在 t=0.6s 时振子速度第二次为-v,已知 B、C 之间的距离为 20cm,则弹簧振子的振幅为 _____cm,周期为_______s,振子在 0~2.6s 内通过的路程为________cm。
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【题目】由电场强度的定义式可知,在电场中的同一点 ( )
A. 电场强度E跟F成正比,跟q成反比
B. 无论检验电荷所带的电荷量如何变化,始终不变
C. 电荷在电场中某点所受的电场力大,则该点的电场强度强
D. 一个不带电的小球在P点受到的电场力为零,则P点的场强一定为零
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【题目】如图所示,在一边长为d的正方形区域内,存在垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q带电粒子从AB边的中点O处以速度v0垂直AB边进入磁场做圆周运动,则下列关于粒子运动的说法中正确的是
A. 若带电粒子恰能从D点飞出磁场,则粒子做圆周运动的半径应为
B. 若带电粒子恰能从D点飞出磁场,则该匀强磁场的磁感应强度应为
C. 若减小该匀强磁场的磁感应强度B,则该带电粒子在磁场中运动的时间将变长
D. 若使带电粒子进入磁场初速度v0增大,则粒子在该磁场中做圆周运动周期也将变大
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【题目】如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg。初始时A静止于水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10 m/s2。
(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;
(2)A的最大速度v的大小;
(3)初始时B离地面的高度H.
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【题目】如图所示,倾角为θ,足够长的光滑斜面体固定在地面上。质量为m的物块在沿斜面向上、大小为F的恒力作用下,从斜面的底端由静止开始向上做匀加速直线运动。经一段时间,物块离斜面底端的距离为s时撤去恒力。再经过相同时间,物块刚好回到斜面的底端。已知重力加速度为g,选取地面为零势能面,则( )
A.撤去恒力时物块的速度大小为
B.撤去恒力时物块的动能小于其重力势能
C.撤去恒力时物块的动能与物块返回底端时的动能相等
D.物块返回到斜面底端时,重力的瞬时功率为
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【题目】下列对教材中的四幅图分析正确的是
A. 图甲:被推出的冰壶能继续前进,是因为一直受到手的推力作用
B. 图乙:电梯在加速上升时,电梯里的人处于失重状态
C. 图丙:汽车过凹形桥最低点时,速度越大,对桥面的压力越大
D. 图丁:汽车在水平路面转弯时,受到重力、支持力、摩擦力、向心力四个力的作用
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【题目】下列说法正确的是:
A. 物体吸收热量后,内能不一定增加
B. 物体的内能只跟温度有关
C. 热量从低温物体向高温物体传递是完全可能的
D. 当两个分子间距为r0和间距为无穷大时,它们间的分子力都为零,故它们的分子势能相等且都为零
E. 一定质量理想气体对外界做了正功,其内能不一定减少,但其密度一定减小
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【题目】在xoy平面内充满了均匀介质,t=0 时刻坐标原点O 处的质点开始沿 y 轴做简谐运动,其位移时间关系式为y=10sin() cm,它在介质中形成的简谐横波只向 x 轴正方向传播,某时刻波恰好传到x=6m 处,波形图象如图所示,已知 M 点的平衡位置在x=m 处,则下列说法正确的是
A.此时与 M 点加速度相同的质点有5个
B.1.5s 到2s 内,质点 M 的速度正在增大
C.x=10m处的质点在0到16s内通过的位移为0.6m
D.站立在x=20m 的观测者接受到该波的频率等于4 Hz
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【题目】美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一大步。图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动。对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
A.带电粒子每运动一周被加速两次
B.带电粒子每运动一周P1P2=P2P3
C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关
D.加速电场方向需要做周期性的变化
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