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【题目】下图为两列沿绳传播的(虚线表示甲波,实线表示乙波)简谐横波在某时刻的波形图,M为绳上x=0.2m处的质点,则下列说法正确的是( )

A. 甲波的传播速度v1比乙波的传播速度v2

B. 这两列波发生干涉现象时,质点M的振动始终加强

C. 由图示时刻开始,再经甲波的周期,M将位于波峰

D. 位于原点的质点与M点的振动方向总是相反的

【答案】BCD

【解析】波速由介质的性质决定,两列均沿绳传播,同种介质,则波速相等,故A错误;质点M是两列波的波峰或波谷相遇点,振动始终加强,故B正确;甲向右传播,由波形平移法知,图示时刻M点正向下运动,再经甲波的周期,由甲引起的振动在M将位于波峰同理可知再经甲波的周期,由乙引起的振动在M也将位于波峰可知由图示时刻开始,再经甲波的周期,M将位于波峰,故C正确.位于原点的质点与M点相距半个波长,振动方向总是相反,故D正确.故选BCD

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【题目】等量异种电荷的连线和其中垂线如图所示,现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点。则检验电荷在此过程中

A. 所受电场力的方向有可能改变

B. 电场力的大小恒定

C. 电势能先增大后不变

D. 电势能一直减小

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【题目】飞船在离开地球的过程中,经常采用霍曼变轨。它的原理很简单:如图所示,飞船先在初始圆轨道Ⅰ上的某一点A打一个脉冲(发动机短暂点火)进行加速,这样飞船就进入一个更大椭圆轨道Ⅱ,其远地点为B。在B点再打一个脉冲进行加速,飞船就进入到最终圆轨道Ⅲ。设轨道Ⅰ为近地轨道,半径为地球半径R,轨道Ⅲ的半径为3R;地球表面重力加速度为g.飞船在轨道Ⅰ的A点的速率为v1,加速度大小为a1;在轨道Ⅱ的A点的速率为v2,加速度大小为a2;在轨道Ⅱ的B点的速率为v3,加速度大小为a3,则(

A. v2>v1>v3

B. a2=a1=g

C. v2=

D. 飞船在轨道Ⅱ上的周期

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【题目】一辆汽车在平直公路上匀速行驶,在t1时刻突然将汽车的功率减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻汽车又开始匀速行驶。若汽车所受阻力保持不变,则从t1t2的过程中,汽车的

A. 速度增加,加速度减小 B. 速度减小,加速度增加

C. 速度减小,加速度减小 D. 速度增加,加速度增加

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【题目】某同学设计的可调电源电路如图甲所示,R0为保护电阻,P为滑动变阻器的滑片,闭合电键S.

(1)用电压表测量AB两端的电压:将电压表调零,选择03 V挡,示数如图乙所示,电压值为________V.

(2)在接通外电路之前,为了保证外电路的安全,滑片P应先置于________端.(填“A”“B”

(3)要使输出电压U变大,滑片P应向________端滑动.(填“A”“B”

(4)若电源电路中不接入R0,则在使用过程中,存在________的风险.(断路”“短路”)

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【题目】四颗地球卫星abcd的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较

A. a的向心加速度最大

B. c相对于b静止

C. 相同时间内b转过的弧长最长

D. d的运动周期可能是23 h

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【题目】某物理兴趣小组利用频闪照相和气垫导轨做探究碰撞中的不变量的实验,步骤如下:

A.用天平测出滑块AB的质量分别为

B.安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;

C.向气垫导轨通入压缩空气;

D.AB两滑块放到导轨上,并给他们一个初速度,同时开始闪光照相,闪光的时间间隔设定为。照片如图该组同学结合实验过程和图象分析知:该图象是闪光4次摄得的照片,在这4次闪光的瞬间,AB两滑块均在刻度范围内:第一次闪光时,滑块B恰好通过,滑块A恰好通过处;碰撞后有一个物体处于静止状态。

(1)以上情况说明两滑块的碰撞发生在第一次闪光后__________

(2)设向右为正方向,试分析碰撞前两滑块的质量与速度乘积之和是_____ ,碰撞后两滑块的质量与速度乘积之和是_____ ,以上实验结果说明在碰撞过程中保持不变的物理量是_____________________

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【题目】如图所示水平转台上有一个质量为m的小物块用长为L的轻细绳将物块连接在通过转台中心的转轴上,细绳与竖直转轴的夹角为θ,系统静止时细绳绷直但张力为零.物块与转台间动摩擦因数为μ(μ<tanθ),设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.当物块随转台由静止开始缓慢加速转动且未离开转台的过程中

A. 物块受转台的静摩擦力方向始终指向转轴

B. 至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为

C. 物块能在转台上随转台一起转动的最大角速度为

D. 细绳对物块拉力的瞬时功率始终为零

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【题目】三体问题是天体力学中的基本模型,即探究三个质量、初始位置和初始速度都任意的可视为质点的天体,在相互之间万有引力的作用下的运动规律。三体问题同时也是一个著名的数学难题,1772年,拉格朗日在平面限制性三体问题条件下找到了5个特解,它就是著名的拉格朗日点。在该点上,小天体在两个大天体的引力作用下能基本保持相对静止。如图是日地系统的5个拉格朗日点(L1L2L3L4L5),设想未来人类在这五个点上都建立了太空站,若不考虑其它天体对太空站的引力,则下列说法正确的是(

A. 位于L1点的太空站处于受力平衡状态

B. 位于L2点的太空站的线速度大于地球的线速度

C. 位于L3点的太空站的向心加速度大于位于L1点的太空站的向心加速度

D. 位于L4点的太空站受到的向心力大小等于位于L5点的太空站受到的向心力大小

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