【题目】如图甲所示为一列简谐横波在t=0.2 s时的波形图,图乙为该波上A质点的振动图象,则下列判断正确的是( )
A. 这列波沿x轴正方向传播
B. 质点A在0.2 s内通过的路程一定为20 cm
C. .若此波遇到另一列横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为2.5 Hz
D. 若该波遇到障碍物能发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸一定比40 cm小很多
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【题目】如图所示是一多匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动所产生的感应电动势的图象,根据图象可知
A. 此感应电动势的瞬时表达式为e=200sin(0.02t) V
B. 此感应电动势的瞬时表达式为e=200sin(100πt) V
C. t=0.01 s时,穿过线圈的磁通量为零
D. t=0.02 s时,穿过线圈的磁通量的变化率最大
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【题目】如图所示,在倾角=30o的光滑固定斜面上,放有两个质量分别为1kg和2kg的可视为质点的小球A和B,两球之间用一根长L=0.2m的轻杆相连,小球B距水平面的高度h=0.1m。两球从静止开始下滑到光滑地面上,不计球与地面碰撞时的机械能损失,g取10m/s2。则下列说法中正确的是
A. 下滑的整个过程中A球机械能守恒
B. 下滑的整个过程中两球组成的系统机械能守恒
C. 两球在光滑水平面上运动时的速度大小为2 m/s
D. 系统下滑的整个过程中B球机械能的增加量为J
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【题目】如图所示为演示“受迫振动与驱动力频率之间关系”的实验装置,若驱动力的频率由小逐渐变大,直至超过弹簧振子的固有频率,则在此过程中可以看到的现象是( )
A. 弹簧振子的振幅逐渐增大
B. 弹簧振子的振幅先增大后减小
C. 弹簧振子的振动频率先增大后减小
D. 弹簧振子的振动频率始终不变
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【题目】在“利用单摆测定当地重力加速度”的实验中,下列说法正确的是______。
A.摆线应该选择尽量细一些的、伸缩性小一些的,并且要尽量长一些
B.为了减小周期测量的误差,应该在小球摆至最高点时开始计时
C.在最大摆角较小且稳定振动的情况下测量N次全振动的时间t,则周期的测量值为
D.若错用绳长加上小球直径当做摆长L,则根据(T为周期)计算得到的重力加速度测量值将大于真实值
E.若把摆球质量增加一倍,则测出的周期T变小
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【题目】某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的金属丝的电阻。实验器材有:电源(电动势E=4V,内阻r0),电流表(0~0.1A,内阻0.5Ω),电压表(0~3V,内阻约为3kΩ),开关和导线若干,另外还有下列元件:
A.定值电阻R1(阻值)
B.定值电阻R2(阻值)
C.滑动变阻器RP1(0~50Ω,额定电流2A)
D.滑动变阻器RP2(0~500Ω,额定电流2A)
(1)为完成实验,定值电阻应选______、滑动变阻器应选_______(选填“A、B、C、D”);
(2)若不考虑电表读数产生的偶然误差,则金属丝电阻Rx的测量值_______真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”);
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【题目】如图所示,竖直光滑导轨上端接入一定值电阻R,C1和C2是半径都为a的两圆形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外,区域C1中磁场的磁感强度随时间按B1=b+kt(k>0)变化,C2中磁场的磁感强度恒为B2,一质量为m、电阻为r、长度为L的金属杆AB穿过区域C2的圆心C2垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止。(轨道电阻不计,重力加速度大小为g。)则( )
A. 通过金属杆的电流方向为从A到B
B. 通过金属杆的电流大小为
C. 定值电阻的阻值为
D. 整个电路中产生的热功率
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【题目】如图甲所示,光滑绝缘水平面上,磁感应强度B=2T的匀强磁场以虚线MN为左边界,MN的左侧有一质量m=0.1kg,bc边长L1=0.2m,电阻R=2Ω的矩形线圈abcd.t=0时,用一恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速运动,经过时间1s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1s,线圈恰好完全进入磁场.整个运动过程中,线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示.
(1)求线圈bc边刚进入磁场时的速度v1和线圈在第ls内运动的距离x;
(2)写出第2s内变力F随时间t变化的关系式;
(3)求出线圈ab边的长度L2.
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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=200 m/s,已知t=0时波刚好传播到x=40 m处,如图所示。在x=400 m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轴正方向
B. 从t=0开始经0.15 s,x=40 m的质点运动的路程为0.6 m
C. 接收器在t = 2.0s时才能接受到此波
D. 若波源向x轴正方向运动,接收器收到波的频率可能为12 Hz
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