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16.关于水平放置的弹簧振子的简谐运动,下列说法正确的是(  )
A.位移的方向总是由振子所在处指向平衡位置
B.加速度的方向总是由振子所在处指向平衡位置
C.经过半个周期振子经过的路程一定为振幅的2倍
D.若两时刻相差半个周期,弹簧在这两个时刻的形变量一定相等
E.经过半个周期,弹簧振子完成一次全振动

分析 做简谐运动的弹簧振子的运动具有对称性;振子位移是指振子离开平衡位置的位移,从平衡位置指向振子所在的位置,通过同一位置,位移、回复力、加速度总是相同.

解答 解:A、位移为从平衡位置指向振子位置的有向线段,故A错误;
B、振子加速度的方向与回复力的方向相同,总是由振子所在处指向平衡位置,故B正确;
C、弹簧振子的振动具有对称性,经过半个周期振子经过的路程一定为振幅的2倍,故C正确;
D、弹簧振子的振动具有对称性,若两时刻相差半个周期,弹簧在这两个时刻的形变量一定相等,故D正确;
E、弹簧振子完成一次全振动的时间才是一个周期.故E错误;
故选:BCD

点评 本题考查对简谐运动物理量及其变化的理解程度,可通过过程分析理解掌握.简谐运动中速度与加速度的大小变化情况是相反.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列说法正确的是(  )
A.方程式${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{92}^{234}$U+2He是重核裂变反应方程
B.方程式${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是轻核聚变反应方程
C.氢原子光谱是连续的
D.氢原子从某激发态跃迁至基态要吸收特定频率的光子

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列情况中,不能将天宫二号视为质点的是(  )
A.研究天宫二号的运行轨道
B.测量天宫二号在圆形轨道上的运行周期
C.测量天宫二号的离地高度
D.研究天宫二号与神舟十一号的交会对接

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图甲所示,质量m=1kg的物块在平行斜面向上的拉力F作用下从静止开始沿斜面向上运动,t=0.5s时撤去拉力,利用速度传感器得到其速度随时间的变化关系图象(v-t图象)如图乙所示,g取10m/s2,求:
(1)沿斜面向上运动两个阶段加速度大小a1、a2
(2)2s内物块的位移大小x;
(3)外力F做功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,足球从草皮上的①位置被踢出后落在草皮上③位置,空中到达的最高点为②位置,则(  )
A.②位置足球动能等于0
B.①位置到③位置过程只有重力做功
C.①位置到②位置的过程足球的动能全部转化为重力势能
D.②位置到③位置过程足球动能的变化量等于合力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,固定的长直水平轨道MN与位于竖直平面内的光滑半圆轨道相接,圆轨道半径为R,PN恰好为该圆的一条竖直直径.可视为质点的物块A和B紧靠在一起静止于N处,物块A的质量mA=2m,B的质量mB=m,两物块在足够大的内力作用下突然分离,分别沿轨道向左、右运动,物块B经过P点时对轨道的压力为mg.已知物块A与MN轨道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,求:
(1)两物块刚分离时物块B的速度大小vB
(2)物块A在水平面上滑行的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的实验器材.
(1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则

①请用笔画线代替导线在图(b)中完成电路的连接;
②由电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=2.8V,内电阻r=0.60Ω.
(2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,由电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=3.0V,内电阻r=0.50Ω.(结果保留2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,实线表示匀强电场的电场线,虚线表示一个带电粒子射入该电场后的运动轨迹,a、b是轨迹上的两个点.不计重力.下列说法中正确的是(  )
A.该带电粒子一定是从下向上通过该匀强电场的
B.该匀强电场的场强方向一定是从左向右
C.该带电粒子在a点的加速度一定大于在b点的加速度
D.该带电粒子在a点的动能一定大于在b点的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,一质量为m、带电量为q的粒子,以速度v垂直射入一有界匀强磁场区域内,速度方向与磁场左边界垂直,从右边界离开磁场时速度方向偏转角θ=30°,磁场区域的宽度为d,则下列说法正确的是(  )
A.该粒子带正电
B.磁感应强度B=$\frac{\sqrt{3}mv}{2dq}$
C.粒子在磁场中做圆周运动运动的半径R=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$d
D.粒子在磁场中运动的时间t=$\frac{πd}{3v}$

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