【题目】机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,波长λ=0.8m,质点p的坐标x=0.32m.从此时刻开始计时.
①若每间隔最小时间0.4s重复出现波形图,求波速;
②若p点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速;
③若p点经0.4s到达平衡位置,求波速.
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【题目】老师课上用如图所示的“牛顿摆”装置来研究小球之间的碰撞,5个完全相同的小钢球用轻绳悬挂在水平支架上,5根轻绳互相平行,5个钢球彼此紧密排列,球心等高且位于同一直线上,用1、2、3、4、5分别标记5个小钢球. 当把小球1向左拉起一定高度后由静止释放,使它在极短时间内撞击其他小球,对此实验的下列分析中,正确的是( )
A.上述实验中,可观察到球5向右摆起,且达到的最大高度与球1的释放高度相同
B.上述碰撞过程中,5个小球组成的系统机械能守恒,动量守恒
C.如果同时向左拉起小球1、2、3到相同高度后,在同时由静止释放,经碰撞后,小球4、5一起向右摆起,且上升的最大高度大于小球1、2、3的释放高度
D.若只用小球1、2进行实验,将它们分别向左、右各拉起一个较小的高度,且小球1的高度是小球2的两倍,由静止释放,可观察到发生碰撞后两小球均反弹并返回初始高度
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【题目】一质量为m的物体以速度v0做匀速直线运动,某时刻只受到恒力F作用,速度减小到最小值后再增大,由此可判断( )
A. 物体受到恒力F作用后可能做变速圆周运动
B. 物体受到恒力F作用后一定做匀变速曲线运动
C. 速度减小到最小这段时间内恒力F做功为
D. 速度减小到最小这段时间内恒力F冲量大小为
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【题目】某实验小组研究未知电阻元件X的伏安特性,使用的器材包括电源(E=6V,r=1Ω)、理想电压表、理想电流表、定值电阻(R0=20Ω)、滑动变阻器(最大阻值R=100Ω)、多用电表等。
(1)使用多用电表粗测元件X的电阻,选择“×1”欧姆挡测量,首先应先将多用电表的红黑表笔对接进行_____,示数如图甲,读数为_____Ω。
(2)为防止超过电流表的量程,开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片移在最_____端(填“左”或“右”)。
(3)闭合开关S,记录多组电流及相应的电压,如图丙是根据实验数据作出的U﹣I图线。
(4)滑动变阻器的滑片从最左端滑至最右端的过程中,定值电阻R0上消耗的功率如何变化?_____。
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【题目】如图,某根水平固定的长木杆上有n(n≥3)个质量均为m的圆环(内径略大于木杆直径),每相邻的两个圆环之间有不可伸长的柔软轻质细线相连,细线长度均为L,开始时所有圆环挨在一起(但未相互挤压);现给第1个圆环一个初速度使其在木杆上向左滑行,当前、后圆环之间的细线拉紧后都以共同的速度向前滑行,但第n个圆环恰好未被拉动。已知所有细线拉紧的时间极短,且每个圆环与木杆间的动摩擦因数均为μ,求
(1)当n=3时,整个运动过程中克服摩擦力做的功;
(2)当n=3时,求第一个圆环向左运动的初速度大小v;
(3)若第一个圆环的初速度大小为v0,求整个过程中由于细绳拉紧损失的机械能。
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【题目】甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向行驶,其速度—时间图象分别如图中曲线甲和直线乙所示.己知两车在时刻并排行驶,则( )
A. 0时刻,甲车在后,乙车在前
B. t2时刻,甲车在前,乙车在后
C. 从0到t1时间内的某时刻,两车加速度相同
D. 从t1到t2时间内的某时刻,两车加速度相同
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【题目】如图所示,两个完全相同的光滑球的质量均为m,静止在竖直挡板和倾角为的固定斜面间.若逆时针缓慢转动挡板至与斜面垂直,在此过程中
A.A、B两球间的弹力逐渐增大B.B球对挡板的压力逐渐减小
C.B球对斜面的压力逐渐增大D.A球对斜面的压力保持不变
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【题目】某同学用如图装置测量当地重力加速度忽略阻力。
(1)用游标卡尺测量“工”字型挡光片的宽度L1和两挡光片之间的距离L2;
(2)自由释放“工”字型挡光片,用光电计时器记录光线被挡光片挡光的时间依次为t1、t2,挡光片A经过 光电门时的速度为_____________;
(3)当地的重力加速度g=_____________;由于挡光片有一定宽度,导致重力加速度g的测量值与真实值相比_____________。(填“偏大”“偏小”或“相等”)
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【题目】2018年10月,第十六届福建省体育运动会在宁德市体育中心举行,在3000米比赛中,男子乙组的宁德市运动员阮清松以的成绩破省少年甲组纪录。如图所示,假设运动员在某个弯道从运动到的实际轨迹长为60m,到的直线距离为50m,用时10秒,点为过程的某一点。下列说法正确的是
A.到的位移为60m
B.到过程中运动员的瞬时速度保持6m/s
C.到过程中运动员的平均速度大小为5m/s
D.运动员经过点时速度方向由指向
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