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13.如图所示是一波源O做匀速直线运动时,在均匀介质中产生球面波的情况,则(  )
A.该波源正在移向a点B.该波源正在移向b点
C.在b处观察,波的频率变低D.在a处观察,波的频率变低

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12.海洋中蕴藏着巨大的能量,利用海洋的波浪可以发电,在我国南海上有一浮筒式波浪发电灯塔,其原理示意图如图甲所示,浮桶内的磁体通过支柱固定在暗礁上,浮桶内置线圈随波浪相对磁体沿竖直方向运动,且始终处于磁场中,该线圈与阻值R=15Ω的灯泡相连.浮桶下部由内、外两密封圆筒构成,(图乙中斜线阴影部分),如图乙所示,其内为产生磁场的磁体,与浮桶内侧面的缝隙忽略不计;匝数N=200的线圈所在处辐向磁场的磁感应强度B=0.2T,线圈直径D=0.4m,电阻r=1Ω.取重力加速度g=10m/s2,π2≈10,若浮筒随波浪上下运动的速度可表示为v=0.4πsin(πt)m/s,则下列说法正确的是(  )
A.灯泡的电功率为120W
B.波浪发电产生电动势e的瞬间表达式为c=16sin(πt)V
C.灯泡两端电压的有效值为$\frac{15\sqrt{2}}{2}$V
D.灯泡中电流i的瞬时表达式为i=4sin(πt)A

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11.如图所示,在正交的匀强电场和匀强磁场中,电场方向水平向左,磁场方向垂直于纸面水平向里,一质量为m,带电量为+q的小球用长为L的绝缘细线悬挂于O点,并在最低点由静止释放,小球向左摆到最高点时,悬线与竖直方向的夹角为θ,不计小球的大小和空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.电场强度的大小为$\frac{mgtanθ}{q}$
B.小球从释放到摆到左侧最高点的过程中,电势能减小了
C.小球从释放到摆到左侧最高点的过程中,当悬线与竖直方向的夹角为$\frac{θ}{2}$时,悬线拉力最大
D.增大悬线的长度,θ会增大

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10.如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上.A、B质量分别为mA=6kg,mB=2kg,A、B之间的动摩擦因数μ=0.2.开始时F=10N,此后F逐渐增加,则在F增大到25N的过程中,下列说法正确的是(  )
A.当拉力F<20N时,两物体保持相对静止状态
B.两物体始终没有相对运动
C.两物体从受力开始就有相对运动
D.B物体的加速度不会超过3m/s2

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9.下列说法正确的有(  )
A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大
D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小

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8.一电荷仅在电场力的作用下运动,其速度-时间图象如图所示,其中ta和tb是电荷在电场中a、b两点运动的时刻,则下列说法正确的是(  )
A.a、b两点处电场强度Ea=EbB.a、b两点处电场强度Ea>Eb
C.粒子从a运动到b的电势能减小D.a、b两点电势φa>φb

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7.质量m=2kg的物体在光滑的水平面上运动,其相互垂直的两分速度vx和vy随时间变化的图线如图所示,求:
(1)物体的初速度大小;
(2)4s内物体的位移大小.

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6.一个质量m=2kg的物体在水平拉力F的作用下,在光滑水平面上从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t=6s的位移x=54m.求:
(1)物体的加速度a的大小;
(2)水平拉力F的大小.

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5.如图从离地面高为h的桌面上以速度v竖直向上抛出质量为m的物体,它上升H后又返回下落,最后落在地面上,则下列说法中正确的是(不计空气阻力,以地面为参考面)(  )
A.物体在最高点时机械能为mg(H+h)
B.物体落地时的机械能为mg(H+h)+$\frac{1}{2}$mv2
C.物体落地时的机械能为mgh+$\frac{1}{2}$mv2
D.物体在落回过程中,经过桌面时的机械能为mgH

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4.小明在实验室做单摆实验时得到如图所示的单摆振动情形,O是它的平衡位置,是摆球所能到达的左右最远位置.小明通过实验测得当地重力加速度为g=9.8 m/s2,并且根据实验情况绘制了单摆的振动图象如图乙所示.设图中单摆向右摆动为正方向,g≈π2,则下列选项正确的是(  )
A.此单摆的振动频率是0.5 Hz
B.根据图乙可知开始计时摆球在C点
C.图中P点向正方向振动
D.根据已知数据可以求得此单摆的摆长为1.0 m

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同步练习册答案