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【题目】某弹簧振子的振动图象如图所示,将弹簧振子从平衡位置拉开4 cm后放开,同时开始计时,则在t=0.15 s时(  )

A.振子正在做加速度减小的加速运动
B.振子正在做加速度增大的减速运动
C.振子速度方向沿x轴正方向
D.振子的位移一定大于2 cm

【答案】B,D
【解析】振子在 时正在向负的最大位移处运动,加速度正在增大,速度正在减小,速度方向为负方向;因为振子在 内,振子做减速运动,所以在 内振子运动的速度大于 内的速度,故在 时振子的位移一定大于 。故选项B、D正确。
【考点精析】本题主要考查了简谐运动的相关知识点,需要掌握谐运动是一种变加速运动,在平衡位置时,速度最大,加速度为零;在最大位移处,速度为零,加速度最大才能正确解答此题.

练习册系列答案
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【题目】如图甲所示,水平桌面上有一条轻质弹簧,左端固定在竖直墙面上,右端放一个可视为质点的小物块,小物块的质量为m=1kg,当弹簧处于原长时,小物块静止于O点。水平桌面右侧有一竖直放置的光滑圆弧轨道MNPP为地面上一点,MN为其竖直方向的直径。现对小物块施加一个外力F,使它缓慢移动,将弹簧压缩至A点时,压缩量为x=0.1m,在这一过程中,所用外力F与压缩量的关系如图乙所示。然后撤去F释放小物块,让小物块沿桌面运动,已知O点至桌面B点的距离为L=0.2m,水平桌面的高度为h=0.6m。计算时,可认为滑动摩擦力近似等于最大静摩擦力,g10m/s2。求:

(1)弹簧压缩过程中存贮的最大弹性势能EP

(2)小物块到达桌边B点时速度的大小VB

(3)小物块落地时恰好沿切线由P点进入圆弧轨道,并恰好通过M点,求圆弧轨道的半径R

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【题目】卢瑟福通过α粒子散射实验,判断出原子的中心有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构.如图所示的示意图中,①、②两条线表示实验中α粒子运动的轨迹,则沿③所示方向射向原子核的α粒子可能的运动轨迹为()

A.轨迹a
B.轨迹b
C.轨迹c
D.轨迹d

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【题目】下列说法中正确的是:(

A.做曲线运动的物体,其加速度不可能恒定

B.做圆周运动的物体,其速度不可能恒定

C.做曲线运动的物体,其速度时刻在改变

D.平抛是一种匀变速运动,其任意一段时间内速度变化量都是沿竖直向下

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【题目】竖直升空的模型火箭,其v﹣t图象如图2所示,由图可知(  )

A.火箭经过6s落回地面
B.火箭经过6s到达最高点
C.火箭上升的最大高度为120m
D.火箭上升过程中的加速度大小始终是20m/s2

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【题目】下列说法正确的是

A.做直线运动的物体,任意一段时间内,位移大小一定等于路程

B.做变速运动的物体,平均速度就是物体通过的路程与所用时间的比值

C.做曲线运动的物体,加速度一定不为0

D.速度变化很大,加速度不可能很小

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【题目】下列说法正确的是__________

A. 光在介质中传播的速度仅由介质本身所决定

B. 雨后路面上的油膜形成的彩色条纹是由光的干涉形成的

C. 杨氏双缝干涉实验中,当两缝间的距离以及挡板和屏的距离一定时,红光干涉条纹的相邻条纹间距比蓝光干涉条纹的相邻条纹间距小

D. 光的偏振特征说明光是横波

E. 水中的气泡看起来特别明亮,是因为光从水射向气泡时,一部分光在界面上发生了全反射的缘故

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【题目】在实验室可以做“声波碎杯”的实验。用手指轻弹一只酒杯,可以听到清脆的声音,测得这声音的频率为500 Hz。将这只酒杯放在两个大功率的声波发生器之间,操作人员通过调整其发出的声波,就能使酒杯碎掉(如图所示)。下列说法中正确 的是(  )

A.操作人员一定是把声波发生器的功率调到很大
B.操作人员可能是使声波发生器发出了频率很高的超声波
C.操作人员一定是同时增大了声波发生器发出声波的频率和功率
D.操作人员只需将声波发生器发出的声波频率调到500 Hz

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【题目】1931年英国物理学家狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周期磁感线呈均匀辐射状分布,如图所示,现一半径为R的现状圆环其环面的竖直对称轴CD上某处由一固定的磁单S极子,与圆环相交的磁感应根对称轴成θ角,圆环上各点的磁感应强度B大小相等,忽略空气阻力,下列说法正确的是(

A. R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向上,大小为BIR

B. R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为2πBIRsinθ

C. R为一如图方向运动的带电小球所形成的轨迹图,则小球带负电

D. 若将闭合导体圆环从静止开始释放,环中产生如图反方向感应电流,加速度等于重力加速度

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