【题目】如图所示,手持端点O开始向上振动,带动绳上的其他质点振动而形成简谐波。绳上有另一质点P(图中未标出),其平衡位置与O质点的平衡位置间距为L。以O点开始振动为计时起点,t0时刻(t0小于一个周期),端点O位于最低点,机械波恰好传到质点P,以下判断正确的是
A.该简谐波的波速为
B.该简谐波的波长为
C.t0时,质点P 从平衡位置开始向上振动
D. t0时,质点P具有向上的加速度
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【题目】如图所示,一物体从高为,倾角
斜坡上的A点由静止开始下滑,物块与斜面间摩擦因数
,经过B点后进入水平向右运动的传送带上(设经过B点前后速度大小不变),物体与传送带的摩擦因数
,传送带长度
,传送带匀速运动的速度为
(g取10m/s2,
,
),求:
(1)物块在斜面上运动时的加速度大小a1;
(2)物块运动到B点时的速度大小vB;
(3)通过计算判断物体能否滑离传送带?若不滑离,求物体返回B点后能够沿斜面上升的最大高度hm。
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【题目】如图所示,一块质量为M、长为l的匀质板放在很长的水平桌面上,板的左端有一质量为m的物块,物块上连接一根很长的细绳,细绳跨过位于桌面边缘的定滑轮并与桌面平行,某人以恒定的速度v向下拉绳,物块最多只能到达板的中点,且此时板的右端距离桌边定滑轮足够远.求:
(1)若板与桌面间光滑,物块与板的动摩擦因数及物块刚到达板的中点时板的位移.
(2)若板与桌面间有摩擦,为使物块能到达板右端,板与桌面的动摩擦因数的范围.
(3)若板与桌面间的动摩擦因数取(2)问中的最小值,在物块从板的左端运动到右端的过程中,人拉绳的力所做的功(其他阻力均不计).
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【题目】如图所示,可视为质点的小球以初速度v0从光滑斜面底端向上滑,恰能到达高度为h的斜面顶端。下图中有四种运动:A图中小球滑入轨道半径等于的光滑管道;B图中小球系在半径大于
而小于h的轻绳下端;C图中小球滑入半径大于h的光滑轨道;D图中小球固定在长为
的轻杆下端。在这四种情况中,小球在最低点的水平初速度都为v0不计空气阻力,小球不能到达高度h的是
A.AB.BC.CD.D
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【题目】如图所示,光滑绝缘细杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C点,质量为m,带电量为﹣q的有孔小球从杆上A点无初速下滑,已知q<<Q,AB=h,小球滑到B点时速度大小为 .求:
(1)小球由A到B过程中重力对小球做的功?
(2)小球由A到B过程中小球动能的变化量?
(3)小球由A到B过程中电场力对小球做的功?小球由B到C运动过程中电场力做功又是多少?
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【题目】如图所示,光滑水平面上有A、B两木块,A、B紧靠在一起,子弹以速度v0向原来静止的A射去,子弹击穿A留在B中。下面说法正确的是
A.子弹击中A的过程中,子弹和A、B组成的系统动量守恒
B.子弹击中A的过程中,A和B组成的系统动量守恒
C.子弹击中A的过程中,子弹和A组成的系统动量守恒
D.子弹击穿A后,子弹和B组成的系统动量守恒
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【题目】如图所示,一名跳台滑雪运动员经过一段时间的加速滑行后从O点水平飞出,经过3s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=50kg。不计空气阻力(sin37°=0.6,cos37°=0.8;g取10m/s2)。求:
(1)A点与O点的距离L;
(2)运动员离开O点时的速度大小;
(3)运动员从O点飞出开始到离斜坡距离最远所用的时间。
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【题目】一实验小组想要探究电磁刹车的效果。在遥控小车底面安装宽为L、长为2.5L的N匝矩形线框,线框电阻为R,面积可认为与小车底面相同,其平面与水平地面平行,小车总质量为m。其俯视图如图甲所示,水平地面上的有界匀强磁场如图乙所示,小车在磁场外行驶的功率保持P不变,且在进入磁场前已达到最大速度,当车头刚要进入磁场时立即撤去牵引力,完全进入磁场时速度恰好为零。已知有界磁场PQ和MN间的距离为2.5L,磁感应强度大小为B。方向竖直向上,在行驶过程中小车受到地面阻力为f。求:
(1)小车车头刚进入磁场时,线框的感应电动势E;
(2)电磁刹车过程中线框产生的焦耳热Q;
(3)若只改变小车功率,使小车穿出磁场边界MN时的速度恰好为零,假设小车两次与磁场作用时间相同,求小车的功率P′。
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【题目】下列说法正确的是( )
A.“物体的长度”体现了量子化的思想
B.发生光电效应时,增大入射光的强度能增大光电子的最大初动能
C.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定
D.能量的耗散从能量转化的角度反映出自然界中宏观过程的方向性
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