【题目】如图所示,质量为M的楔形物体静止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足够长,与水平方向的夹角为θ.一个质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上以初速度v0开始运动.当小物块沿斜面向上运动到最高点时,速度大小为v,距地面高度为h,则下列关系式中正确的是:( )
A. mv0=(m+M)v B. mv0cosθ=(m+M)v
C. D.
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【题目】如图为t=0s时波源(原点O)沿y轴开始振动,经0.5s后沿+x方向、在x=0m到x=8m的区间内出现的简谐横波的图像。此时,平衡位置坐标x=6m的质点P已通过10cm的路程,由此可知( )
A. t=0s时,波源的振动方向沿y轴负方向
B. 此时,P质点的振动方向沿y轴正方向
C. 波速大小为20m/s
D. 波速大小为8m/s
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【题目】如图,在匀强磁场中倾斜放置的两根平行光滑的金属导轨,它们所构成的导轨平面与水平面的夹角=37,平行导轨间距L=1.0 m。匀强磁场方向垂直于水平面向下,磁感应强度B=0.20T。两根金属杆ab与和cd可以在导轨上无擦地滑动,两金属杆的质量均为m=0.20 kg,电阻均为R=0.20Ω。若用导轨平行的拉力作用在金属杆ab摩上,使ab杆沿导轨匀速上滑,并使cd杆在导轨上保持静止,整个过程两中金属杆均与导轨垂直且接触良好。(导轨电阻忽略不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8, g=10m/s2)求:
(1)通过金属杆的感应电流I;
(2)作用在金属杆ab上拉力的功率P。
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【题目】一定质量的理想气体被活塞封闭在气缸内,活塞质量为m、横截面积为S,可沿气缸壁无摩擦滑动并保持良好的气密性,整个装置与外界绝热,初始时封闭气体的温度为T1,活塞距离气缸底部的高度为H,大气压强为Po。现用一电热丝对气体缓慢加热,若此过程中电热丝传递给气体的热量为Q,活塞上升的高度为H/4,求:
(1)此时气体的温度;
(2)气体内能的增加量
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【题目】两板间距为d的平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.在两极板间P点有一静止的带电微粒,质量为m,电量大小为q,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,EP表示带电微粒在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )
A. 微粒带的是负电,并且始终保持静止
B. 未移动正极板前,电压U的大小等于mgd/q
C. 移动正极板后U变小,EP不变
D. 移动正极板后U变大,E变大
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【题目】下列对机械波的叙述中正确的是( )
A. 振源的振动越强,波的传播速度就越大;
B. 波传播的只是振动的形式和能量;
C. 波的频率越高,波的传播速度就越小;
D. 只要有机械振动,就一定有机械波。
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【题目】近几年我国在航空航天工业上取得了长足的进步,既实现了载人的航天飞行,又实现了航天员的出舱活动.如图所示,在某次航天飞行实验活动中,飞船先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点343千米的P处点火加速,由椭圆轨道1变成高度为343千米的圆轨道2.下列判断正确的是( )
A. 飞船在椭圆轨道1上的机械能比圆轨道2上的机械能大
B. 飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态
C. 飞船在此圆轨道2上运动的角速度小于同步卫星运动的角速度
D. 飞船在椭圆轨道1上通过P的加速度小于沿圆轨道2运动的加速度
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【题目】在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=200m/s,已知t=0时,波刚好传播到x=40m处,如图所示.在x=400m处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是( )
A. 波源开始振动时方向沿y轴负方向
B. 从t=0开始经0.15s,x=40m的质点运动的路程为0.6m
C. 接收器在t=2s时才能接收到此波
D. 若波源向x轴正方向运动,接收器接收到波的频率可能为9Hz
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【题目】有甲、乙两根完全相同的轻绳,甲绳A、B两端按图甲的方式固定,然后将一挂有质量为M的重物的光滑轻质动滑轮挂于轻绳上,当滑轮静止后,设绳子的张力大小为T1;乙绳两端按图乙的方式连接,然后将同样的定滑轮且挂有质量为M的重物挂于乙轻绳上,当滑轮静止后,设乙绳子的张力大小为T2.现甲绳的B端缓慢向下移动至C点,乙绳的E端缓慢移动至F点,在两绳的移动过程中,下列说法正确的是( )
A. T1、T2都变大 B. T1变大、T2变小
C. T1、T2都不变 D. T1不变、T2变大
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