2.如图2所示.A.B为两个挨得很近的小球.并列放于光滑斜 面上.斜面足够长.在释放B球的同时.将A球以某一速度 v0水平抛出.当A球落于斜面上的P点时.B球的位置位于 ( ) 图2 A.P点以下 B.P点以上 C.P点 D.由于v0未知.故无法确定 解析:设A球落到P点的时间为tA.AP的竖直位移为y,B球滑到P点的时间为tB. BP的竖直位移也为y.则:tA= .tB= = >tA(θ为斜面倾 角).故B项正确. 答案:B 查看更多

 

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如图2所示,AB为半径相同的两个半圆环,以大小相同、方向相反的速度运动,A环向右,B环向左,则从两半圆环开始相交到最后分离的过程中,两环交点P的速度方向和大小变化为(  )

图2

A.先向上再向下,先变大再变小

B.先向上再向下,先变小再变大

C.先向下再向上,先变大再变小

D.先向下再向上,先变小再变大

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[物理--选修3-4]
(1)下列说法中正确的是
BD
BD

A.交通警通过发射超声波测量车速,利用了波的干涉原理
B.电磁波的频率越高,它所能携带的信息量就越大,所以激光可以比无线电波传递更多的信息
C.单缝衍射中,缝越宽,条纹越亮,衍射现象也越明显
D.地面上测得静止的直杆长为L,则在沿杆方向高速飞行火箭中的人测得杆长应小于L
(2)一列简谐横波在t=0时刻的波形如图1所示,质点P此时刻沿-y运动,经过0.1s第一次到达平衡位置,波速为5m/s,那么:
①该波沿
-x
-x
(选填“+x”或“-x”)方向传播;
②图中Q点(坐标为x=7.5m的点)的振动方程y=
5cos
5
3
πt
5cos
5
3
πt
cm;
③P点的横坐标为x=
2.5
2.5
m.
(3)如图2所示,A、B、C为等腰棱镜,D为AB的中点,a、b两束不同频率额的单色光垂直AB边射入棱镜,两束光在AB面上的入射点是D的距离相等,两束光通过棱镜折射后相交于图中P点.则a光通过棱镜的时间
大于
大于
b光通过棱镜的时间(选填“大于”、“等于”或“小于”).a、b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全反射临界角
小于
小于
b光发生全反射临界角(选填“大于”、“等于”或“小于”)

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(1)如图1示是定性研究平行板电容器的电容与结构之间的关系的装置,平行班电容器的A板与静电计相连,B板和静电计金属壳都接地.若充电后保持电容器带电量不变,试指出系列三个图所示的情况下,静电计指针的偏转角度变化情况.
①正对面积减小时,静电计指针的偏转角度
增大
增大

②插入电介质时,静电计指针的偏转角度
减小
减小

(2)如图2所示,A、B、C是多用表在进行不同测量时,转换开关分别指示的位置,图2是多用表表盘指针在测量时的偏转位置.
若是用A档测量,指针偏转如图2,则读数为
1300Ω
1300Ω

若是用B档测量,指针偏转如图2,则读数为
6.4mA
6.4mA

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某同学用如图1所示的实验装置“验证机械能守恒定律”,所用重物的质量为0.10kg,打点计时器的周期为0.02s,当地的重力加速度为9.80m/s2
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(1)实验中打出的一条纸带的一部分如图2所示,A、B、C为打点计时器连续打出的几个点,图中数字为各点到重物开始下落时记录点的距离.则从重物开始下落到打下B点,重物的重力势能减少了
 
J,动能增加了
 
J.(结果保留三位有效数字)
(2)根据这条纸带的数据,计算出重物实际下落的加速度为a=
 
m/s2

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某太空研究小组在一个未知星球上用如图1(a)所示装置研究平抛运动的规律.悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出作平抛运动.在地面上放上白纸,上面覆盖着复写纸,当小球落在复写纸上时,会在下面白纸上留下痕迹.用重锤线确定出A、B点的投影点N、M.重复实验10次(小球每一次都从同一点由静止释放),球的落点痕迹如图1(b)所示,图中米尺沿MC水平放置,零刻度线与M点对齐.该研究小组还对研究物体平抛运动规律的实验进行了进一步改进,他们采用频闪数码照相机连续拍摄.在有坐标纸的背景屏前,拍下了小球在作平抛运动过程中的多张照片,经合成后,照片如图2所示.a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知该照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:5,则:
(1)根据图(b)可以确定小球平抛时的水平射程为
65.0
65.0
cm.
(2)a点
(填“是”或者“不是”)小球的抛出点;
(3)由该图片可以算出小球平抛的初速度是
1
1
m/s;
(4)借助该图片,可以推算出该星球表面的重力加速度为
20
20
m/s2

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同步练习册答案