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【题目】以下说法正确的是

A.如甲图所示,为沿轴正向传播的简谐横波某时刻波形图,P为介质中一点,则该时刻P点速度沿y轴正向

B.如乙图所示,小球在两个倾斜角很小的斜面上来回运动是简谐运动

C.如图丙所示,测量单摆振动周期时,相比于平衡位置把最高点作为计时起点误差相对较大

D.如图丁所示,在倾角为的光滑斜面上,沿斜面将小球下拉一小段距离,然后松手,小球的运动是简谐运动

E.如图丁所示,两列频率相同的波相遇,实线代表波的波峰,虚线代表波的波谷,M点是振动加强点,从图示时刻再过,M点的位移不变

【答案】ACD

【解析】

甲图中波向x轴正方向传播,则该时刻P点速度沿y轴正向,选项A正确;由图乙可知,小球在斜面上是加速度恒定的匀加速和匀减速运动,不是简谐振动,选项B错误;丙图中,单摆最高点附近速度较小,最高点位置不易确定,误差较大,选项C正确;丁图中小球的运动时简谐振动,选项D正确;戊图中,该时刻M点的位移最大,再经过T/4,位移变为0,选项E错误;故选ACD.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的是一个带正电的验电器,当一个金属球A靠近验电器上的金属小球B时,验电器中金属箔片的张角减小,则( )

A. 金属球A可能不带电

B. 金属球A一定带正电

C. 金属球A可能带负电

D. 金属球A一定带负电

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量m=1kg的物体静止在粗糙水平地面上A点。物体在斜向上与水平方向夹角α=370的恒力F作用下,从A点开始运动,到达B点时立即撤去拉力F,物体最后滑到C点静止。物体开始一段时间及隔一段时间后的v-t的图象如图。g10m/s2,sinα=0.6,cosα=0.8。求:

(1)动摩擦因数μ

(2)恒力F的大小

(3)0~1.8s内物体位移s的大小。

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【题目】以下是书本上的一些图片,下列说法正确的是(   )

A. 图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的

B. 图乙中,两个影子x,y轴上的运动就是物体的两个分运动

C. 图丙中,增大小锤打击弹性金属片的力,A球可能比B球晚落地

D. 图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于它所需要的向心力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑,小球被轻质细线系住放在斜面上,细线另一端跨过定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢移动一小段距离,斜面体始终静止。则在移动过程中( )

A. 斜面对小球的支持力变大 B. 细线对小球的拉力变大

C. 斜面对水平面的压力变大 D. 水平面对斜面的摩擦力变小

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【题目】静电喷漆技术具有效率高,浪费少,质量好,有利于工人健康等优点,其装置示意图如图所示。A、B为两块平行金属板,间距d=0.30m,两板间有方向由B指向A、电场强度E=1.0×103N/C的匀强电场。在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出带电油漆微粒,油漆微粒的质量m=2.0×1015kg、电荷量为q=-2.0×1016C,喷出的初速度v0=2.0 m/s。油漆微粒最后都落在金属板B上。微粒所受重力和空气阻力以及微粒之间的相互作用力均可忽略。试求:

(1)微粒在金属板间加速度大小;

(2)微粒落在B板上的动能;

(3)微粒最后落在B板上所形成图形的面积。

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【题目】用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素,如图所示,A是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小,这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来,若物体A的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示。则以下对该实验现象及分析正确的是 ( )

A. 保持Q、q不变,增大d,θ变大,说明Fd有关

B. 保持Q、q不变,减小d,则变大,说明Fd成反比

C. 保持Q、q不变,增大d,θ变小,说明Fd有关

D. 保持Q、q不变,减小d,则变小,说明Fd成正比

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【题目】利用图所示的装置,可以验证机械能守恒定律。实验中,质量为m的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点迹,如图所示。已知相邻两点之间打点的时间间隔为T。测得A、B两点间的距离为h1,B、C两点间的距离为h2。则在打点计时器打下B点时,重物的动能为____________每次实验的结果都是重物减小的重力势能比重物增加的动能略大一些,你分析原因____________

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【题目】用豆粒模拟气体分子,可以模拟气体压强产生的原理。如图所示,从距秤盘80cm高度把1000粒豆粒连续均匀地倒在秤盘上,持续作用时间为1s,豆粒弹起时竖直方向的速度变为碰前的一半。若每个豆粒只与秤盘碰撞一次,且碰撞时间极短(在豆粒与秤盘碰撞极短时间内,碰撞力远大于豆粒受到的重力),已知1000粒豆粒的总质量为100g,求在碰撞过程中秤盘受到的压力大小

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