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(2012?广西模拟)振源A带动细绳上各点上下做简谐运动,t=0时刻绳上形成的波形如图所示.规定绳上质点向上运动的方向为x轴的正方向,则P点的振动图象是(  )

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如图所示,把电阻R、电感线圈L、电容器C分别串联一个灯泡后,并连接在交流电源的两端,三盏灯亮度相同.要使灯泡L1变暗、灯泡L2变亮,下列措施中可行的是(  )

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2010年10月1日我国成功发射了探月卫星“嫦娥二号”,“嫦娥二号”卫星在距月球表面100km的圆形轨道上绕月运行,较“嫦娥一号”距月球表面200km的圆形轨道要低,这有利于对重点地区做出精细测绘.比较两颗卫星在上述各自轨道上运行的情况,下列说法中正确的是(  )

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如图所示,两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ.整个装置处于沿竖直方向的匀强磁场中.金属杆ab垂直导轨放置,当杆中通有从a到b的恒定电流I时,金属杆ab刚好静止.则(  )

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如图所示,一人站在电梯中的体重计上,随电梯一起运动.下列各种情况中,体重计的示数最大的是(  )

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下列物理量中属于矢量的是(  )

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(2010?淄博一模)如图所示,斜面轨道AB与水平面之间的夹角θ=53°,BD为半径R=4m的圆弧形轨道,且B点与D点在同一水平面上,斜面轨道AB与圆弧轨道相切,整个光滑轨道处于竖直平面内.在A点,一质量m=1kg的小球由静止滑下,经过B、C点后从D点飞出去.设以竖直线MDN为分界线,其左边为阻力场区域,右边为真空区域,小球最后落到地面上的S点处时的速度大小vs=8m/s.已知A点距离地面的高度H=10m,B点距离地面的高度h=5m,g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)小球经过B点的速度大小.
(2)小球经过圆弧轨道最低处C点时对轨道的压力的大小.
(3)若小球从D点抛出,受到的阻力与其瞬时速度的方向始终相反,求小球从D点到S点过程中,阻力f所做的功.

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开普勒第三定律也适用于神州七号飞船的变轨运动.如图所示,飞船与火箭分离后进入预定近地圆形轨道飞行,某一时刻飞船在近地点启动发动机加速,经过较短时间后飞船速度增大并转移到与地球表面相切的椭圆轨道,飞船在远地点再一次点火加速,将沿半径为 r 的圆形轨道绕地球运动,设地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,若不计空气的阻力,试求,神州七号从近地点运动到远地点的时间(变轨时间).

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(2011?洪山区模拟)我国降雨呈现南多北少的局面,有资料标明武汉市的年平均降雨量为1260mm.在下雨天我们会明显感觉到雨点越大,雨点对雨伞的冲击力也就越大,这一现象能否说明雨点越大,雨点落到地面的速度也就越大呢?现已知雨点下落过程受到的空气阻力与雨点的最大横截面积成正比,与雨点下落的速度v的平方成正比,即f=kSv2(其中k为比例比例系数).雨点接近地面时近似看作匀速直线运动,重力加速度为g.若把雨点看作球形,其半径为r,球体的体积为
4πr3
3
,雨点的密度为ρ,求:
(1)雨点最终的运动速度vm.(用ρ、r、g、k表示)
(2)遇到的速度达到
vm
2
时,雨点的加速度a的大小.

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某实验小组利用如图所示 实验装置来验证钩码和滑块组成的系统机械能守恒,请将下列实验步骤中不完整之处补充完整.

(1)调整气垫导轨底座,使之水平;
(2)测量钩码的质量m,滑块与遮光板的总质量M,遮光板的初始位置与光电门的距离为x,;
(3)用游标卡尺测出遮光板的宽度(如图所示) d=
0.52
0.52
cm.
(4)实验时将滑块从图甲的初始位置由静止释放,由数字计数器读出遮光板通过光电门的时间△t=1.2×10-2s,则滑块讲过光电门的速度为
0.433
0.433
m/s;
(5)本实验通过比较
mgx
mgx
1
2
(m+M)
d2
t2
1
2
(m+M)
d2
t2
在误差允许的范围内相等(用测量的物理量符号表示),从而验证了系统的机械能守恒.

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