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(1)(5分)如下图1所示,一根水平张紧的弹性长绳上有等间距的O、P、Q质点,相邻两质点间距离为1.0m。t=0时刻O质点从平衡位置开始沿y轴方向振动,并产生沿x轴正方向传播的波,O质点的振动图象如图2所示。当O质点第一次达到正向最大位移时,P质点刚开始振动,则
A.质点Q的起振方向沿y轴正向
B.O,P两质点之间的距离为半个波长
C.这列波传播的速度为1.0m/s
D.在一个周期内,质点O通过的路程为0.4m
(2)(10分)如图所示,真空中有一个下表面镀反射膜的平行玻璃砖,其折射率n=。一束单色光与界面成θ=45°角斜射到玻璃砖表面上,最后在玻璃砖的右侧面竖直光屏上出现了两个光点A和B,A和B相距h=2.0cm。己知光在真空中的传播速度c=3.0×10 8m/s。试求:
①该单色光在玻璃砖中的传播速度。
②玻璃砖的厚度d。
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(1)(5分)由于放射性元素的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,只是 在使用人工的方法制造后才被发现。已知经过一系列α衰变和β衰变后变成,下列论断中正确的
A.的原子核比的原子核少28个中子
B.衰变过程中共发生了7次衰变和4次衰变
C.衰变过程中共发生了4次衰变和7次衰变
D.衰变前比衰变后所有物质的质量数减少
(2)(10分)如图所示,一质量m1=0.45kg的平板小车静止在光滑的水平轨道上。车上右端放一质量m2=0.2kg的小物体,小物体可视为质点。现有一质量m0=0.05kg的子弹以水平速度v0=100m/s射中小车左端,并留在车中,最终小物块以5m/s的速度与小车脱离。子弹与车相互作用时间很短,g取10m/s2。求:
①子弹刚刚射入小车时,小车的速度大小。
②小物块脱离小车时,小车的速度多大。
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在物理学的发展中,许多科学家都做出了卓越的贡献,以下说法正确的是 ( )
A.伽利略根据理想斜面实验推论出,如果没有摩擦,一旦物体具有速度,它将保持这个速度运动下去,即“力不是维持物体运动的原因”
B.牛顿发现了万有引力定律,并首先测得了万有引力常量
C.牛顿运动定律只适用于宏观现象和高速运动的物体
D.爱因斯坦相对性原理和光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设
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如图所示,在外力作用下某质点运动的v—t图象为正弦曲线,从图中可以判断以下说法错误的是 ( )
A.在0~t2时间内,外力做正功
B.在t1~t2时问内,外力的功率先增大后减小
C.在t3时刻,外力的功率最大
D.在t1~t3时间内,外力做的总功为零
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如图所示,两个电子a和b先后以大小不同的速度,从同一位置沿垂直于电场的方向射入匀强电场中,其运动轨迹如图所示,那么( )
A.b电子在电场中运动的时间比a长
B.b电子初速度比a大
C.b电子离开电场时速度一定比a大
D.b电子离开电场时速度一定比a小
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物体A、B都静止在同一水平面上,它们的质量分别为MA、MB,与水平面间的动摩擦因数分别为μA、μB,平行于水平面的拉力F分别拉物体A、B,测得加速度a与拉力F的关系图像如图中A、B所示,则 ( )
A.μA>μB B.μA<μB
C.MA>MB D.MA<MB
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AB是某电场中的一条电场线,若将一负电荷从A处自由释放,负电荷沿电场线从A到B运动过程中的速度图像如右图所示,比较A、B两点电势的高低和场强的大小,下列说法正确的是 ( )
A.A>B,EA>EB B.A>B,,EA<EB
C.A<B,EA>EB D.A<B,EA<EB
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我国发射的“北斗系列”卫星中同步卫星到地心距离为r,运行速率为v1,向心加速度为a1;在地球赤道上的观测站的向心加速度为a2,近地卫星做圆周运动的速率v2,向心加速度为a3,地球的半径为R,则下列比值正确的是 ( )
A. B. C. D.
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如图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,电路中的电阻R1、R2和R3的阻值都相同,在电键S处于闭合状态下,若将电键S1由位置1切换到位置2,则 ( )
A.电压表的示数变大
B.电池内部消耗的功率变大
C.电阻R2两端的电压变大
D.电池的效率变大
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如图甲所示,A是一边长为L的正方形线框,电阻为R,今维持线框以恒定的速度沿轴运动,并穿过图中所示的两个大小相等的匀强磁场B1和B2区域.若以逆时针方向为电流的正方向,线框在图示位置的时刻作为时间的零点,则线框中的感应电流i随时间t的变化图线是图乙中 ( )
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