【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,这列波的传播速度是30cm/s,如图为距波源7.50cm处的质点的振动图象,且该质点开始振动时记为0时刻,则下列说法正确的是_______。
A.波源的起振方向沿y轴负方向
B.该质点与距波源2.5cm处的质点运动方向始终相同
C.当t=0.1s时,波源处的质点处于波峰
D.当t=0.2s时,该质点的位移为6.00cm
E.当该质点经过的路程为1cm时,波源处的质点加速度为零
【答案】ACE
【解析】由图可知,x=7.50cm处的质点的起振方向沿y轴负方向,故波源的振动方向沿y轴负方向,故A正确;由图可知,波的周期T=0.2s,则波长,x=2.5cm处的质点与x=7.5cm处的质点相距,故两处质点的运动方向不相同,故B错误;波源与x=7.5cm处的质点相距,故.当t=0.1s时x=7.5cm处的质点位于平衡位置向上振动,则波源处的质点在波峰位置,故C正确;当t=0.2s时,该质点又回到平衡位置,故该质点的位移为0cm,故D错误;因振幅A=0.2cm,当该质点经过的路程为1cm=5A,即质点振动了个周期,此时该质点处于波谷位置,而波源处的质点处于平衡位置,故位移为0,则加速度为0,故E正确;故选ACE.
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【题目】(1)小明同学分别将黑箱接线柱AB、BC、CD接入甲电路中,闭合开关S,计算机显示出电流传感器的输出电流随时间变化的图像分别如a、b、c所示,则__________(选填:AB、BC、CD)间接入的是定值电阻。
(2)小聪同学为了进一步精确测量黑箱内定值电阻的阻值,设计了如图丙所示的电路,其中:
A是电流表(量程为0.20mA,内阻约为100Ω)
R是电阻箱(阻值范围0~999.9Ω)
R1是滑动变阻器
R2是保护电阻
E是直流电源(电动势4V,内阻不计)
单刀单掷开关2只
导线若干
①调节电阻箱,使电阻箱接入电路中的阻值为90.7Ω,只闭合S1,调节滑动变阻器,电流表读数为0.15mA;然后保持滑动变阻器的滑片位置不动,再闭合S2,调节电阻箱,当电阻箱的阻值为186.3Ω时,电流表的读数仍为0.15mA,则黑箱内定值电阻的阻值为____________Ω。
②上述实验中,无论怎样调节滑动变阻器的滑片,都要保证电路安全,则在下面提供的四个电阻中,保护电阻R应选用____________ (选填答案编号)
A. 200kΩ B. 20kΩ C.10kΩ D.20Ω
③下面提供最大阻值不同的四个滑动变阻器供选用,既要满足上述实验要求,又要调整方便,滑动变阻器是最佳选择____________ (选填答案编号)。
A.1kΩ B. 5kΩ C.10kΩ D.35kΩ
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【题目】如图所示,在足够大的光滑水平面上,有相距为d的两条水平的平行虚线,两虚线间有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m ,电阻不为0 ,初始时线圈在磁场一侧,当cd边刚进入磁场时速度为,ab边刚进入磁场时速度为,线圈abcd全部离开磁场时速度为,整个过程中线圈cd边始终与磁场边界平行且线圈与光滑水平面接触,则下列说法正确的是
A. 、和的关系为
B. 、和的关系为
C. 线圈进入磁场过程中,通过导线横截面的电荷量为
D. 线圈离开磁场过程中,做加速度越来越大的减速运动
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【题目】细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)( )
A. 小球静止时弹簧的弹力大小为
B. 小球静止时细绳的拉力大小为
C. 细线烧断瞬间小球的加速度为
D. 细线烧断后小球做平抛运动
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【题目】某综艺电视台有一档游戏节目,可简化为如下过程:参赛选手用一个质量为m的物块(大小不计)压缩一弹簧,由静止释放物块,物块由水平地面滑上水平传送带,离开传送带后,若能落到传送带右侧的平台上指定的范围内,为游戏成功,如图所示。游戏开始前,传送带静止,选手进行一次测试:压缩弹簧到某一位置,释放后,物块能落在有效范围内。游戏开始后,让传送带以一定的速度转动,为保证游戏成功,选手要根据传送带转动情况调整弹簧的压缩量,则:
A. 传送带逆时针转动时,弹簧的压缩量一定不变
B. 传送带逆时针转动时,弹簧的压缩量一定要增加
C. 传送带顺时针转动时,弹簧的压缩量一定不变
D. 传送带顺时针转动时,弹簧的压缩量一定要减少
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【题目】如图所示,金属板的右侧存在n(n大于2)个有理想边界的匀强磁场,磁场的上边界与下边界间的距离足够大。相邻磁场的方向相反,ABCD区域里磁场的方向垂直于纸面向里,CDEF区域里磁场的方向垂直于纸面向外,以此类推,第n个磁场方向向里。区域中磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均相同。当加速电压为某一值时,一电子由静止开始,经电场加速后,以速度v0垂直于磁场边界AB进入匀强磁场,经的时间后,到达另一磁场边界EF.已知电子的质量为m,电荷量为e. 求:
(1)每一磁场的宽度d;
(2)若要保证电子能够到达磁场边界EF,加速电压U至少为多少?
(3)现撤去加速装置,使ABCD区域的磁感应强度变为2B,第n个磁场(最右侧)磁感应强度变
为(其它磁场均不变),使电子仍以速率v0从磁场边界AB的同一位置射入,可改变射入时速度的方向.现使得电子穿过ABCD区的时间最短,求电子穿出整个磁场区域的时间t和电子从磁场射出的位置到水平虚线的距离x.
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【题目】如图,单匝矩形导线框abcd与匀强磁场垂直,线框电阻不计,线框绕与cd边重合的固定转轴以恒定角速度从图示位置开始匀速转动,理想变压器匝数比为n1:n2.开关S断开时,额定功率为P的灯泡L1正常发光,电流表示数为I,电流表内阻不计,下列说法正确的是( )
A. 线框中产生的电流为正弦式交变电流
B. 线框从图中位置转过时,感应电动势瞬时值为
C. 灯泡L1的额定电压等于
D. 如果闭合开关S,则电流表示数变大
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【题目】如图,内壁光滑的绝缘细管与水平面成30°角,在管的右上方P点固定一个点电荷+Q,P点与细管在同一竖直平面内,管的顶端A与P点连线水平。带电荷量为-q的小球(小球直径略小于管内径)从管中A处由静止开始沿管向下运动,在A处时小球的加速度为a,图中PB⊥AC,B是AC的中点,不考虑小球电荷量及管对+Q形成的电场的影响。则在电场中
A. A点的电势低于B点的电势
B. B点的电场强度大小是A点的2倍
C. 小球运动到C点的加速度为
D. 小球从A点到C点的过程中电势能先减小后增大
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【题目】带电粒子的电量与质量的比值(e/m)称为比荷。汤姆生当年用来测定电子比荷的实验装置如图所示。真空玻璃管内的阴极K发出的电子经过加速电压加速后,形成细细的一束电子流。当极板C、D间不加偏转电压时,电子束将打在荧光屏上的O点;若在C、D间加上电压U,则电子束将打在荧光屏上的P点,P点与O点的竖直距离为h;若再在C、D极板间加一方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,电子束又重新打在了O点。已知极板C、D的长度为L1,C、D间的距离为d,极板右端到荧光屏的距离为L2。不计电子重力影响。
(1)求电子打在荧光屏O点时速度的大小;
(2)a.推导出电子比荷的表达式(结果用题中给定的已知量的字母表示);
b.若L1=5.00cm,d=1.50cm,L2=10.00cm,偏转电压U=200V,磁感应强度B=6.3×10-4T,h=3.0cm。估算电子比荷的数量级。
(3)上述实验中,未记录阴极K与阳极A之间的加速电压U0,若忽略电子由阴极K逸出时的速度大小,根据上述实验数据能否估算出U0的值?并说明理由。
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