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(1)将一个水平弹簧振子从平衡位置向左拉开5cm,然后无初速释放.振子经0.4s第一次回到最左端.取向右为位移的正方向,其振动方程为 cm.

(2)理想变压器的原、副线圈匝数比为1:5,原线圈两端交变电压u=20sin(100πt) V. 氖泡在两端电压达到100 V时开始发光.则开关接通后氖泡1s内发光次数为 ,开关断开后电压表的示数为 V.


 (1) X=-5cos5πt(cm)              (2)100        100


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示是一个按正弦规律变化的交变电流的图象,根据图象可知该正弦交变电流的频率是 HZ,电流的有效值是 A.

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如图所示,置于水平地面的三脚架上固定着一质量为m的照相机。三脚架的三根轻质支架等长,与竖直方向均成30°角,则每根支架中承受的压力大小为(  )

A.mg       B.mg

C.mg D.mg

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足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中。某足球场长90m、宽60m。攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为12m/s的匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2。试求:

(1)足球从开始做匀减速运动到停下来的位移为多大?

(2)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员沿边线向前追赶足球。他的启动过程可以视为初速度为0,加速度为2m/s2的匀加速直线运动,他能达到的最大速度为8m/s。该前锋队员至少经过多长时间能追上足球?

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均匀金属圆环总电阻2R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直地穿过圆环.金属杆OM的长为l,电阻为,M端与环紧密接触,金属杆OM绕过圆心的转轴O以恒定的角速度ω转动.电阻R的一端用导线和环上的A点连接,另一端和金属杆的转轴O相连接.下列结论错误的是( )

A通过电阻R的电流最大值为 B.通过电阻R的电流最小值为

C.OM中产生的感应电动势恒为 D.通过电阻R的电流恒为

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ABCDEF是边长L的正六边形盒,各边均为绝缘板,盒外有方向垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B.盒内有两个与AF边平行 的金属板M、N且N靠近盒子中心O点,金属板M和盒子AF边中点均开有小孔,两小孔与O点在同一直线上.现在O点静止放置一质量m 电量q的正电粒子. 问:(1)如果在金属板N、M间加上电压UNM=U0时,粒子从AF边小孔射出后直接打在A点.试求电压Uo=?

   (2)如果给金属板N、M间加一合适电压,粒子从AF边小孔射出后恰好能以最短时间回到该小孔(不计粒子动能损失).求最短时间?

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如图所示.绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和开关组成闭合回路.在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A.不计铁芯和铜环A之问的摩擦.则下列情况中铜环A会向右运动的是

A.线圈中通以恒定的电流

B.通电时.使滑动变阻器的滑片尸向有匀速移动

C.通电时.使滑动变阻器的滑片P向左加速移动

D.将开关突然断开的瞬问

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如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒,其轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动。有一质量为m的小球A紧贴着筒内壁在水平面内做匀速圆周运动,筒口半径和筒高分别为R和H,小球A所在的高度为筒高的一半。已知重力加速度为,则

A.小球A做匀速圆周运动的角速度

B.小球A受到重力、支持力和向心力三个力作用

C.小球A受到的合力大小为

D.小球A受到的合力方向垂直筒壁斜向上

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如图所示,在铅版A上放一个放射源C可向各个方向射出速率为vβ射线,B为金属网,AB连接在电路上,电源电动势为U,内阻为r,滑动变阻器总阻值为R.图中滑动变阻器滑片置于中点,AB间距为dM为荧光屏(足够大),它紧挨者金属网外侧,已知β粒子的质量为m,电荷量e,不计β射线所形成的电流对电路的影响,求:

(1)闭合开关S后,AB间的场强的大小是多少?

(2)β粒子到达金属网B的最长时间?

(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,设加上Bβ粒子仍能到达荧光屏。这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮区的长度是多? (已知>d

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