【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,图甲是介质中某质点P的振动图象,图乙是t=1 s时的波形图,下列判断中正确的是
A. 该简谐横波的波速为1 m/s
B. 质点P在t=2 s时的速度最大
C. 质点P的平衡位置坐标可能是x=4 m
D. 质点P在t=3 s时沿y轴正方向振动
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【题目】如图所示,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为D,在下极板上叠放一厚度为l的金属板A,(l<D),其上部空间有一带负电的粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,已知重力加速度为g。则下列判断正确的是( )。
A. 电容器的电容变大
B. 两板间的电场强度不变
C. 上极板所带电荷量变大
D. 粒子运动的加速度大小为
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【题目】如图甲所示,100匝的圆形线圈面积为1 m2,与水平放置的平行板电容器连接,电容器两板间距离10 cm。圆形线圈内有垂直于圆平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示(B取向里为正),圆形线圈中感应电动势大小为______V;刚开始对电容器充电时圆形线圈中感应电流的方向为______(填“顺时针”或“逆时针”); 稳定后,质量10 g的带电粒子恰能静止于电容器两板间某处,粒子的电荷量大小为______C。g取10 m/s2。
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【题目】如图甲所示,质量为m的小球(可视为质点)放在光滑水平面上,在竖直线MN的左侧受到水平恒力F1作用,在MN的右侧除受F1外还受到与F1在同一直线上的水平恒力F2作用,现小球从A点由静止开始运动,小球运动的v-t图象如图乙所示,下列说法中正确的是( )
A. 小球在MN右侧运动的时间为t1-t2
B. F2的大小为
C. 小球在MN右侧运动的加速度大小为
D. 小球在0~t4时间内运动的最大位移为
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【题目】如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
A.电动机多做的功为B.摩擦产生的热为
C.传送带克服摩擦力做功为D.电动机增加的功率为
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【题目】如图甲所示,质量m=0.02 kg的有孔小球套在水平光滑的细杆上,以杆的左端为原点,沿杆向右为工轴正方向建立坐标轴Ox。小球受到沿杆的水平外力F随小球到细杆左端的距离x的关系如图乙所示(外力F为正表示其方向水平向右),在0≤x≤0.20m和x≥0.40m范围内的图线为直线,其他范围内为曲线。若小球在x2=0.20m处的速度大小v=0.4m/s、方向水平向右,则其向右最远可以运动到x4=0.40m处。
(1)求小球从工运动到工的过程中的最大加速度;
(2)若将小球x6=0.60m处由静止释放,求小球释放后向左运动的最大距离。
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【题目】如图所示,光滑半圆弧轨道的半径为R,OA为水平半径,BC为竖直直径。一质量为m的小物块(视为质点)从A点以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平滑道CM。在水平滑道上有一轻弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端恰好位于水平滑道的末端C(此时弹簧处于自然状态)。若物块运动过程中弹簧的最大弹性势能Ep=6mgR,弹簧的最大压缩量为d,物块被弹簧反弹后通过B点时对半圆弧轨道的压力大小为mg(g为重力加速度的大小),求:
(1)物块通过B点时的速度大小vB;
(2)物块离开弹簧通过C点时对半圆弧轨道的压力FN的大小;
(3)物块与水平滑道间的动摩擦因数以及物块从A点开始下滑时的初速度大小v0。
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【题目】如图所示为氢原子的能级图,已知可见光光子的能量范围约为1. 62~3. 11eV,则下列说法正确的是
A. 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可发出6种不同频率的可见光
B. 用能量为10. 3eV的电子轰击大量处于基态的氢原子可使氢原子向高能级跃迁
C. 用可见光照射大量处于基态的氢原子可使氢原子向高能级跃迁
D. 处于基态的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离
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【题目】质量为m、长为L的长木板静止在光滑水平面上,质量也为m的小滑块(可看做质点),放在长木板的左端,滑块与木板间的动摩擦因数为μ,如图所示。现给小滑块一个水平向右的拉力F,当F取不同值时求解下列问题.(重力加速度为g)
(1)要使滑块在木板上发生相对滑动,F至少为多大;
(2)当F=3μmg时,经多长时间,可使滑块滑至木板的最右端.
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