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一列简谐横波沿x轴正方向传播,频率为5Hz,t = 0时刻的波形如图,介质中质点A的水平坐标为8 cm,质点B的水平坐标为16 cm.则
A.t = 0时刻质点A向上运动
B.t = 0时刻质点B向下运动
C.t = 0.12s时刻质点A的速度与t = 0时刻质点B的速度相同
D.简谐横波沿x轴正方向传播的速度为2 m/s
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频率不同的两束单色光1和2 以相同的入射角从同一点射入一厚玻璃板后,其光路如图所示,下列说法正确的是
A.单色光1的波长小于单色光2的波长
B.在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度
C.单色光1的频率小于单色光2的频率
D.单色光1从玻璃到空气的全反射临界角大于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角
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对一定质量的理想气体,下列过程违反热力学第一定律的是
A.在温度一定条件下,气体绝热膨胀对外做功
B.气体从外界吸收热量而保持温度不变
C.在绝热条件下,体积增大而温度降低
D.气体对外做功的同时向外界放出热量
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(原创)如图所示,倾斜挡板NM上的一个小孔K,NM与水平挡板NP成60°角,K与N间的距离。现有质量为m,电荷量为q的正电粒子组成的粒子束,垂直于倾斜挡板NM,以速度v0不断射入,不计粒子所受的重力。
(1)若在NM和NP两档板所夹的区域内存在一个垂直于纸面向外的匀强磁场,NM和NP为磁场边界。粒子恰能垂直于水平挡板NP射出,求匀强磁场的磁感应强度的大小。
(2)若在NM和NP两档板所夹的区域内,某一部分区域存在与(1)中大小相等方向相反的匀强磁场。从小孔K飞入的这些粒子经过磁场偏转后也能垂直打到水平挡板NP上(之前与挡板没有碰撞),求粒子在该磁场中运动的时间。
(3)若在(2)问中,磁感应强度大小未知,从小孔K飞入的这些粒子经过磁场偏转后能垂直打到水平挡板NP上(之前与挡板没有碰撞),求该磁场的磁感应强度的最小值。
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如图所示,线圈生产车间的传送带不停地水平传送边长为L、质量为m、电阻为R 的正方形线圈,传送带与线圈间的动摩擦因数为µ。在传送带的左端线圈无初速度地落在以恒定速度v 匀速运动的传送带上,经过一段时间,达到与传送带相同的速度v 后,线圈与传送带保持相对静止。然后通过一磁感应强度为B 的竖直向上的匀强磁场.已知每两个线圈间保持距离L 不变,匀强磁场的宽度为3L。求:
(1)每个线圈相对传送带滑动的距离;
(2)每个线圈通过磁场区域产生的焦耳热;
(3)传送带传送线圈的总功率.
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在倾角为θ=370的斜面上,有一个质量为2kg的滑块,它与斜面之间的动摩擦因数μ=0.2,它受到一个平行于斜面与斜面上水平线成530角的恒力F=15N的作用,从静止开始运动了2s,求:
(1)此时物体的速度大小和方向;
(2)在这个过程中,恒力F做的功;
(3)假设斜面足够长,撤去F力,物体运动足够长时间,最后物体将怎样运动(只需说明最后运动状态,无须解释)。
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(改编)利用如图所示的电路测定电源的电动势和内电阻,提供的器材有
(A)干电池两节,每节电池的电动势约为1.5V,内阻未知
(B)直流电压表V1、V2,内阻很大
(C)直流电流表A,内阻可忽略不计
(D)定值电阻R0,阻值未知,但不小于5Ω
(E)滑动变阻器
(F)导线和开关
(1)甲同学利用该电路完成实验时,由于某根导线发生断路故障,因此只记录了一个电压表和电流表的示数,如下表所示:
U/V | 2.62 | 2.48 | 2.34 | 2.20 | 2.06 | 1.92 |
I/A | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
试利用表格中的数据作出U-I图,由图象可知,该同学测得两节干电池总的电动势值为
_________V,总内阻为________Ω。由计算得到的数据可以判断能够正确示数的电压表应为表__________(选填“V1”或“V2”)。
(2)乙同学在找出断路的导线并调换好的导线后,连接该电路继续实验时,由于电流表发生短路故障,因此只能记下两个电压表的示数,该同学利用表中的数据,以表V1的示数U1为横坐标、表V2的示数U2为纵坐标作图象,也得到一条不过原点的直线,已知直线的斜率为k,纵轴截距为b,则两节干电池总的电动势大小为_______,两节干电池的总内阻________(选填“可以”或“不可以”)求出。
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