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一列沿x轴正向传播的横波在某时刻的波形图如图甲所示。a、b、c、d为介质中沿波的传播方向上四个质点的平衡位置,若从该时刻开始计时,则图乙是下面哪个质点经过个周期后的振动图象
A. a处质点 B. b处质点 C. c处质点 D. d处质点
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在高为h的平台上,以速度v0水平抛出一石子,不计空气阻力,则石子从抛出到落地经过的时间
A. 只与v0有关,v0越大,时间越长
B. 只与h有关,h越大,时间越长
C. 与v0、h都有关
D. 与v0、h都无关
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某核反应方程为。已知的质量为的质量为,的质量为4.0026u,X的质量为。则下列说法中正确的是
A. X是中子,该反应释放能量
B. X是质子,该反应释放能量
C. X是中子,该反应吸收能量
D. X是质子,该反应吸收能量
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根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法正确的是
A. 布朗运动是液体分子的无规则运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
B. 我们可以利用高科技手段,将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
C. 当分子间的距离增大时,分子间的引力增大,斥力减小,所以分子间作用力表现为引力
D. 不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功而不引起其他变化
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在质量为M=1kg的小车上,竖直固定着一个质量为m=0.2kg,宽L=0.05m、总电阻R=100的n=100的n=100匝矩形线圈。线圈和小车一起静止在光滑水平面上,如图(1)所示。现有一子弹以v0=110m/s的水平速度射入小车中,并立即与小车(包括线圈)一起运动,速度为v1=10m/s。随后穿过与线圈平面垂直,磁感应强度B=1.0T的水平有界匀强磁场,方向垂直纸面向里,如图所示。已知子弹射入小车后,小车运动的速度v随车的位移s变化的v s图象如图(2)所示。求:
(1)子弹的质量m0;
(2)小车的位移s=10cm时线圈中的电流大小I;
(3)在线圈进入磁场的过程中通过线圈某一截面的电荷量q;
(4)线圈和小车通过磁场的过程中线圈电阻的发热量Q。
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如图所示,一质量为m的带电小球,用长为l的绝缘细线悬挂在水平向右,场强为E的匀强电场中,静止时悬线与竖直方向成角(<45°)
(1)求小球带何种电性及所带电荷量大小;
(2)如果不改变电场强度的大小而突然将电场的方向变为竖直向下,带电小球将怎样运动?要求说明理由。
(3)电场方向改变后,带电小球的最大速度值是多少?
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如图所示,摩托车运动员从高度h=5m的高台上水平飞出,跨越L=10m的壕沟。摩托车以初速度v0从坡底冲上高台的过程历时t=5s,发动机的功率恒为P=1.8kW。已知人和车的总质量为m=180kg(可视为质点),忽略一切阻力。取g=10m/s2。
(1)要使摩托车运动员从高台水平飞出刚好越过壕沟,求他离开高台时的速度大小。
(2)欲使摩托车运动员能够飞越壕沟,其初速度v0至少应为多大?
(3)为了保证摩托车运动员的安全,规定飞越壕沟后摩托车着地时的速度不得超过26m/s,那么,摩托车飞离高台时的最大速度vm应为多少?
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有两个完全相同,但刻度盘上仅有刻度而没有标度值的电压表,电压表的内阻约为5000。现打算用(1)所示的电路测量它们的内阻,其中:E为电动热12V,内阻可忽略不计的电源;R1是调节范围为0―9999的电阻箱,R2是调节范围为0―1000的滑动变阻器;
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①(1分)闭合电键S之前,滑动变阻器的滑片p应滑到变阻器的 端(填“a”或“b”)
②(5分)闭合电键之后,适当调节滑动变阻器滑片P和电阻箱的旋钮,当电阻箱调节成图(2)所示的情景时,两电压表指针的位置如图(3)所示,由此可知,此时电阻箱的阻值为 ,这两个电压表的内阻均为 。
③由各个器材的参灵敏和各图所示的情景可知,这两个电压表的量程在下面提供的四个选项中最多不会超过选项 ,最少不会低于选项 。
A.6V B.9V C.14V D.18V
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用打点计时器研究小车做匀变速直线运动的规律。下图给出了小车拖动的纸带上的某一段;已知相邻两个计数点间还有4个点未标出,打点计时器所用交流电的频率为50Hz,则小车的加速度大小为 m/s2,打点计时器打3号计数点时小车的速度为 m/s。(计结果保留两位有效数字)
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某位同学为了研究超重和失重现象,将重为50N的物体带上电梯中,并将它放在传感器上,电梯由起动到停止的过程中,测得重物的压力一时间变化的图象如图所示。设在t1=3s和t2=8s时电梯的速度分别为v3和v8。由此他做出判断
A.电梯上升了,
B.电梯上升了,
C.电梯下降了,
D.电梯降了,
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