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【题目】两波源S1、S2在水槽中形成的波形如图所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,则
A. 在两波相遇的区域中会产生干涉
B. 在两波相遇的区域中不会产生干涉
C. a点的振动始终加强
D. a点的振动始终减弱
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【题目】已知火星的质量是地球质量的p倍,火星的半径是地球半径的q倍,火星到太阳的距离是地球到太阳的距离的k倍,不考虑火星与地球的自转,火星与地球都绕太阳做匀速圆周运动
A. 火星的公转周期是地球公转周期的倍
B. 火星的第一宇宙速度是地球的第一宇宙速度的倍
C. 火星表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的p/q2倍
D. 火星公转加速度是地球公转加速度的1/q
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【题目】关于力,速度,加速度,运动状态之间的关系,下列说法正确的是()
A. 运动物体的加速度逐渐增大,速度也一定增大
B. 物体的速度为零时,加速度也一定为零
C. 如果物体运动状态会发生改变,则物体所受的合外力一定不为零
D. 物体受到的合外力的方向与物体加速度方向相同,与速度方向也一定相同
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【题目】一辆汽车重104N , 使它的前轮压在地秤上,测得的结果为6×103N , 汽车前后轮之间的距离是2m . 则汽车重心的位置和前轮的水平距离为( )
A.2 M
B.1.8 M
C.1.2 M
D.0.8 M
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【题目】下列关于使用机械的说法,错误的是( )
A.实际情况下,使用机械总是费功的
B.不管什么情况下,使用机械都不可能省功
C.使用机械一定可以省力
D.使用机械可能更费力
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【题目】下列说法中正确的是()
A. 我们早上第一节课是7时30分开始,这个“7时30分”表示一段时间
B. 研究某学生骑自行车回校的速度不可以把学生看成质点
C. “太阳从东方升起。”太阳的运动是以地球作为参考系
D. 力学中的三个基本单位是:长度单位m、时间单位s、速度单位m/s
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【题目】如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计.匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放.取g=10m/s2.
(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;
(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;
(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式.
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【题目】如图,将半径为 R 的透明半球体放在水平桌面上方,O 为球心,直径恰好水平,轴线 OO' 垂直于水平桌面。 位于 O 点正上方某一高度处的点光源 S 发出一束与 OO' 夹角 θ=60°的单色光射向半球体上的 A 点,已知透明半球体对单色光的折射率为,光在真空中传播速度为 c,不考虑半球体内光的反射,求:
(1)求光线通过半球体后射到桌面上的位置 B(图中未画出)到 O' 的位置;
(2)求该光在半球体内传播的时间t。
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【题目】如图所示,相距为d的两平行金属板A、B足够大,板间电压恒为U,有一波长为λ的细激光束照射到B板中央,使B板发生光电效应,已知普朗克常量为h,金属板B的逸出功为W,电子质量为m,电荷量e,求:
(1)从B板运动到A板所需时间最短的光电子,到达A板时的动能;
(2)光电子从B板运动到A板时所需的最长时间.
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【题目】如图,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上。t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动,t0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动。杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ。重力加速度大小为g。求:
(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;
(2)电阻的阻值。
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