【题目】质点作匀速圆周运动时,不变的物理量( )
A. 速度、角速度、向心加速度
B. 角速度、速率、周期
C. 向心力、向心加速度、周期
D. 速率、周期、向心力
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【题目】小明同学用两根不同材质的绳a、b系在一起演示机械波,他在a绳左端有规律地上下抖动绳子,某时刻绳上呈现如图所示波形,则由此可以看出
A. 此时a绳最左端的振动方向向下
B. 绳a中的机械波周期小于绳b中的机械波周期
C. 绳a中机械波的传播速度小于在绳b中的传播速度
D. 若绳子左端抖动得越快,波传播速度将越大
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【题目】滑板运动是极限运动的鼻祖,许多极限运动项目均由滑板项目延伸而来.如图所示是滑板运动的轨道,BC和DE是两段光滑圆弧形轨道,BC段的圆心为O点,圆心角为
60°,半径OC与水平轨道CD垂直,水平轨道CD段粗糙且长8 m.一运动员从轨道上的A点以3 m/s的速度水平滑出,在B点刚好沿轨道的切线方向滑入圆弧形轨道BC,经CD轨道后冲上DE轨道,到达E点时速度减为零,然后返回.已知运动员和滑板的总质量为60 kg,B、E两点与水平面CD的竖直高度分别为h和H,且h=2 m,H=2.8 m,g取10 m/s2.求:
(1)运动员从A运动到达B点时的速度大小vB;
(2)轨道CD段的动摩擦因数μ;
(3)通过计算说明,第一次返回时,运动员能否回到B点?如能,请求出回到B点时的速度大小;如不能,则最后停在何处?
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【题目】下图表示一个弹簧振子作受迫振动时的振幅与驱动力频率之间的关系, 下列说法中错误的是( )
A. 驱动力频率为f2时,振子处于共振状态
B. 驱动力频率为f3时,振子振动频率为f3
C. 假如让振子自由振动,它的频率为f2
D. 振子做自由振动时,频率可以为f1、f2、f3
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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2,原线圈回路接有内阻不计的交流电流表A,副线圈回路接有定值电阻R=2Ω,现在a、b间和c、d间分别接上示波器,同时监测得a、b间,c、d间的电压随时间变化的图象如下图所示,则下列说法中错误的是( )
A. T=0.02s
B. n1:n2≈55:1
C. 电流表A的示数I≈36.4mA
D. 当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压瞬时值为0
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【题目】物理学规律在数学形式上的相似,往往意味着物理意义的相似。某同学在查看资料后 得知,电容器C储存的电场能EC与两极间的电压U之间关系式为,电感线圈L中储存的磁场能EL与通过线圈的电流I之间关系式为,他类比物体 m的动能Ek与其速度v的关系式,做出如下推论:质量m反映了物体对速度v的变化的阻碍作用,自感系数L反映了电感线圈对电流I的变化的阻碍作用,则电容C也反映了电容器对电压U的变化的阻碍作用。你认为他以下的分析合理的是
A. 用相同大小的电流给电容器充电时,电容器的电容C越大,两极板间电压的增加相同大小ΔU需要的时间越长
B. 当电容器以相同大小的电流放电时,电容器的电容C越大,两极板间的电压减小相同大小ΔU需要的时间越长
C. 用相同的电源(E,r)给原来不带电的电容器充电,电容器的电容C越大,其电压从某个值U增加相同的大小ΔU所用的时间会更长
D. 电容器通过相同的电阻放电,电容器的电容C越大,其电压从某个值U减小相同的大小ΔU所用的时间更短
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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波传到x=5m的M点时开始计时,已知P点相继出现两个波峰的时间间隔为0.4s,下面说法中错误的是( )
A. 这列波的波长是4m
B. 这列波的传播速度是10m/s
C. 质点Q(x=9m)经过0.5s才第一次到达波峰
D. M点以后各质点开始振动时的方向都是向下
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【题目】如图所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的B=4T的匀强磁场中,两导轨间距为L=0.5m,轨道足够长。金属棒a和b的质量都为m=1kg,电阻Ra=Rb=1Ω。b棒静止于轨道水平部分,现将a棒从h=80cm高处自静止沿弧形轨道下滑,通过C点进入轨道的水平部分,已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直,且两棒始终不相碰。求a、b两棒的最终速度,以及整个过程中b棒中产生的焦耳热(已知重力加速度g=10m/s2)。
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【题目】一根阻值为R的均匀电阻丝,在下列哪些情况中其阻值仍为R(设温度不变)( )
A. 当长度不变,横截面积增大一倍时
B. 当横截面积不变,长度增加一倍时
C. 当长度和横截面积都缩小为原来的一半时
D. 当长度扩大一倍而横截面积缩为原来的一半时
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