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6.下列说法正确的是(  )
A.简谐运动的周期与振幅无关
B.在弹簧振子做简谐运动的回复力表达式F=-kx中,F为振动物体受到的合外力,k为弹簧的劲度系数
C.在波传播方向上,某个质点的振动速度就是波的传播速度
D.在双缝干涉实验中,同种条件下用紫光做实验比红光做实验得到的条纹更宽

分析 单摆小角度摆动是简谐运动,重力的切线分力提供回复力;
波的传播方向与质点的振动方向垂直的波是横波,波的传播方向与质点的振动方向平行的波是纵波;
单缝衍射中央亮纹最宽最亮.

解答 解:A、简谐运动的周期由振动系统内部因素决定,与振动幅度无关,故A正确;
B、在简谐运动的回复力表达式F=-kx中,对于弹簧振子,F为振动物体受到的合外力,k为弹簧的劲度系数;故B正确;
C、对于机械波,某个质点的振动速度与波的传播速度不同,横波两者垂直,纵波两者平行,故C错误;
D、在双缝干涉实验中,根据干涉条纹间距公式$△x=\frac{L}{d}λ$,同种条件下,因紫光波长小于红光,则用紫光做实验比红光做实验得到的条纹更窄,故D错误;
故选:AB.

点评 本题考查了简谐运动、机械波、光的干涉和衍射,关键要明确简谐运动有弹簧振子模型和单摆模型两种模型.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某实验小组利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统探究“外力做功与小车动能变化的关系”.实验时将小车拉到水平轨道的O位置由静止释放,在小车从O位置运动到 A位置过程中,经计算机处理得到了弹簧弹力与小车位移的关系图线如图(b)所示,还得到了小车在 A位置的速度大小vA;另外用电子秤测得小车(含位移传感器发射器)的总质量为m.回答下列问题:

(1)由图(b)可知,图(a)中A位置到力传感器的距离大于(“小于”、“等于”或“大于”)弹簧原长.
(2)小车从O位置运动到A位置过程中弹簧对小车所做的功W=$\frac{{F}_{0}+{F}_{A}}{2}$•xA,小车的动能改变量△Ek=$\frac{1}{2}$m${v}_{A}^{2}$.(用m、vA、FA、F0、xA中各相关物理量表示)
(3)若将弹簧从小车上卸下,给小车一初速度v0,让小车从轨道右端向左端滑动,利用位移传感器和计算机得到小车的速度随时间变化的图线如图(c)所示,则小车所受轨道摩擦力的大小f=m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$.( 用m、v0、tm中各相关物理量表示)
(4)综合步骤(2)、(3),该实验所要探究的“外力做功与小车动能变化的关系”表达式是(F0+FA-2m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2.(用m、vA、FA、F0、xA、v0、tm中各相关物理量表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.同步卫星离地心距离为r,运行速度为v1,加速度为a1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,线速度为v2.第一宇宙速度为v3,第一宇宙速度对应的向心加速度为a3,地球半径为R,求:
a1:a2:a3=rR2:{R3:r3R3:r3;v1:v2:v3=r$\sqrt{R}$:$\sqrt{{R}^{3}}$:$\sqrt{{r}^{3}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,倾角θ=30°的足够长平行导轨MN、M′N′与水平放置的平行导轨NP、N′P′平滑连接,导轨间距均为L,MM′间接有阻值为R的电阻,轨道光滑且电阻不计.倾斜导轨MN、M′N′之间(区域Ⅰ)有方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,水平部分的ee′ff′之间(区域Ⅱ)有竖直向上、磁感应强度为B2的匀强磁场,磁场宽度为d.质量为m、电阻为r、长度略大于L的导体棒ab从靠近轨道上端的某位置由静止开始下滑,棒始终与导轨垂直并接触良好,经过ee′和ff′位置时的速率分别为v和$\frac{v}{4}$.已知导体棒ab进入区域Ⅱ运动时,其速度的减小量与它在磁场中通过的距离成正比,即△v∝△x.

(1)求区域Ⅰ匀强磁场的磁感应强度B1
(2)求导体棒ab通过区域Ⅱ过程中电阻R产生的焦耳热;
(3)改变B1使导体棒ab不能穿过区域Ⅱ,设导体棒ab从经过ee′到停止通过电阻R的电量为q,求B1的取值范围,及q与B1的关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,关于四颗卫星下列说法正确的是(  )
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C.a的向心加速度最大D.d的运行周期可能是23 h

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B.t=1×10-2时,线圈abcd中的磁通量变化率最大
C.电阻R两端电压的表达式为u=50sin100πt(V)
D.开关闭合前后,电压表的示数相同

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18.如图所示,在竖直平面内建立Oxy直角坐标系,在x=-$\sqrt{2}$d处有垂直于x轴足够大的弹性绝缘挡板,y轴左侧和挡板之间存在一匀强电场,电场与x轴负方向夹角θ=45°,y轴右侧有一个有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B.在M(-$\frac{\sqrt{2}}{2}$d、0)处有一个质量为m、电荷量为-q的粒子,以某一初速度沿场强方向运动.当它打到绝缘板上N点时,粒子沿y轴方向的速度不变,x轴方向速度大小不变、方向反向,一段时间后,以$\sqrt{2}$v的速度垂直于y轴进入磁场,恰好不从磁场右边界飞出.粒子的重力不计.
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(3)若另一个同样的粒子以速度v从M点沿场强方向运动,经时间t第一次从磁场边界上P点出来,求时间t.

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15.回旋加速器在粒子物理研究中有重要的作用,其基本原理简化为如图所示的模型.相距为d的狭缝P、Q间存在着方向始终与P、Q平面垂直、电场强度大小为E的匀强电场,且电场的方向按一定规律变化.狭缝两侧均有磁感强度大小相等、方向垂直纸面向里的匀强磁场,且磁场区域足够大.某时刻从P平面处由静止释放一个质量为m、带电量为q的带负电的粒子(不计重力),粒子被加速后由A点进入Q平面右侧磁场区,以半径r1做圆周运动.当粒子由A1点自右向左通过Q平面时,电场的方向反向,使粒子再次被加速进入P平面左侧磁场区做圆周运动,粒子经半个圆周后通过P平面进入PQ狭缝又被加速,….以后粒子每次通过PQ间都被加速.求:
(1)磁场磁感应强度B的大小;
(2)粒子第一次和第二次自右向左通过Q平面的位置A1和A2之间的距离;
(3)粒子从开始到第n次恰好穿过电场所用的时间Tn

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16.频闪照片是采用每隔相等的时间间隔曝光一次的方法,在同一张相片上记录物体在不同时刻的位置.传统的频闪照片是利用机械相机制作的,这种方法制作困难且成本高.这是极限滑板运动员给我们的一组精彩图片,本频闪相机的频闪周期为0.3s,图中第5个身影为最高点的瞬时位置.则运动员在空中的时间t和运动员起点和落地点的高度差h各位多大?(不计空气阻力,g=10m/s2)(  )
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