【题目】一列简谐横波沿 x 轴传播,如图甲是 t=0.2s 时的波形图,P、Q 是这列波上的两个质点,图乙是 P质点的振动图象,下列说法正确的是( )
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A.再经过 0.2s,Q质点的路程为 4m
B.经过
s的时间,波向 x轴正方向传播 5m
C.t=0.1s 时质点 Q处于平衡位置正在向上振动
D.之后某个时刻 P、Q两质点有可能速度大小相等而方向相反
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【题目】如图所示,铁芯上有两个线圈A和B.线圈A跟电源相连,LED(发光二极管,具有单向导电性)M和N并联后接线圈B两端。图中所有元件均正常,则( )
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A.S闭合瞬间,A中有感应电动势
B.S断开瞬间,A中有感应电动势
C.S闭合瞬间,M亮一下,N不亮
D.S断开瞬间,M和N二者均不亮
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【题目】用计算机辅助实验系统做验证牛顿第三定律的实验∶用一辆电玩具汽车拖运另一辆无动力的玩具汽车,在两车挂接处装上传感器探头,并把它们的挂钩连在一起. 当电玩具汽车通电后拉着另一辆车向前运动时,显示器屏幕上呈现相互作用力随时间变化的图像,如图所示。 观察分析相互作用力随时间变化的图像,得出以下实验结论,其中正确的是( )
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A. 作用力与反作用力时刻相等
B. 作用力与反作用力作用在同一物体上
C. 作用力与反作用力大小相等,方向相反
D. 作用力与反作用力方向相同
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【题目】如图为某汽车在平直公路上启动时发动机功率P随时间t变化的图象,图中Pe为发动机的额定功率,若已知汽车的最大速度为vm,据此可知
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A. t1﹣t2时间内汽车一定做匀速运动
B. 0﹣t1时间内发动机做的功为Pet1
C. 汽车匀速运动时受的阻力为![]()
D. t1时刻汽车恰好达到最大速度vm
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【题目】如图所示,一列简谐波向右以4 m/s 的速度传播,振幅为A。某一时刻沿波的传播方向上有 a、b 两质点,位移大小相等,方向相同.以下说法正确的是( )
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A.a、b两个质点在振动过程中位移总是相同
B.再经过 0.25 s, a质点回到平衡位置且向下振动
C.再经过 0.5 s, a、b两质点位移第一次大小相等、方向相反
D.在接下来的 0.5s 内 a 质点的路程为
A
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【题目】如图,固定在水平地面上的斜面倾角为
,现在斜面上放个质量为2kg的滑块。(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,
,
)
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(1)当对滑块施加一个平行于斜面向上的
的推力时(如图1),滑块刚好可以沿斜面向下做匀速直线运动,求滑块与斜面间的动摩擦因数。
(2)保持斜面与滑块的接触面不变,对滑块施加一个水平向右的推力F2(如图2),为保证滑块沿斜面匀速上滑,求F2的大小。
(3)保持斜面与滑块的接触面不变,对滑块施加一个水平向右的推力F3(如图2),为保证滑块在斜面上静止,求F3的大小范围。
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【题目】同学们利用如图所示方法估测反应时间。
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首先,甲同学捏住直尺上端,使直尺保持竖直状态,直尺零刻度线位于乙同学的两指之间。当乙看见甲放开直尺时,立即用手指捏直尺,若捏住位置的刻度读数为
,则乙同学的反应时间为 (重力加速度为
)。
基于上述原理,某同学用直尺制作测量反应时间的工具,若测量范围为0~0.4s,则所用直尺的长度至少为 cm(
取10m/s2);若以相等时间间隔在该直尺的另一面标记出表示反应时间的刻度线,则每个时间间隔在直尺上对应的长度是 的(选填“相等”或“不相等”).
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【题目】光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面。前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量。我们知道光子的能量
,动量
,其中
为光的频率,h为普朗克常量,λ为光的波长。由于光子具有动量,当光照射到物体表面时,会对物体表面产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是“光压”,用I表示。一台发光功率为P0的激光器发出一束频率为
的激光,光束的横截面积为S。当该激光束垂直照射到某物体表面时,假设光全部被吸收(即光子的末动量变为0)。求:
(1)该激光器在单位时间内发出的光子数N;
(2)该激光作用在物体表面时产生的光压I。
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