图示为一列沿轴负方向传播的简谐横波,实线为
时刻的波形图,虚线为
时的波形图,波的周期T>0.6s,则( )。
A.波的周期为2.4s
B.在
s时,P点沿y轴正方向运动
C.经过0.4s,P点经过的路程为4m
D.在
时,Q点到达波峰位置
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下列有关于运动学方面的说法中正确的是( )
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| A. | 匀速运动就是速度大小不变的运动 |
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| B. | 加速度反映速度增加的大小 |
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| C. | 由于所研究的问题不同,同一物体有时可以看作质点,有时不可以看作质点 |
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| D. | 位移和路程是两个不同的物理量,物体在同一运动过程中的路程和位移大小一定不等 |
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一列横波沿绳子向右传播,某时刻波形如图所示,此时绳上A、B、C三个质点,下列说法正确的是
A.它们的位移相同
B.它们的振幅相同
C.质点A和C的速度方向相同
D.从此时刻算起,质点B比质点C先回到平衡位置
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如图①所示,用OA、OB、AB三根轻质绝缘绳悬挂两个质量均为m的小球(可视为质点),两小球带等量同种电荷,三根绳子处于拉伸状态,且构成一个正三角形,AB绳水平,OB绳对小球的作用力大小为T。现用绝缘物体对右侧小球施加一水平拉力F,使装置静止在图②所示的位置,此时OA绳竖直,OB绳对小球的作用力大小为T ′。根据以上信息可以判断T和T ′的比值为
A.
B.
C.
D.条件不足,无法确定
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如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xoy坐标系,在第Ⅱ象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角θ=45°。在第Ⅲ象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为l1=0.72m。在第Ⅳ象限垂直于x 轴放置一竖直平板C3,垂足为Q,Q、O相距d2=0.18m,板C3长l2=0.6m。现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度
垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域。已知小球可视为质点,小球的比荷
,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为
,不考虑空气阻力。求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度B的取值范围;
(3)以小球从M点进入磁场开始计时,磁场的磁感应强度随时间呈周期性变化,如图乙所示,则小球能否打在平板C3上?若能,求出所打位置到Q点距离;若不能,求出其轨迹与平板C3间的最短距离。 (
,计算结果保留两位小数) ![]()
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如图所示,两木板A、B并排放在地面上,A左端放一小滑块,滑块在F=6N的水平力作用下由静止开始向右运动.已知木板A、B长度均为=lm,木板A的质量
=3kg,小滑块及木板B的质量均为m=lkg,小滑块与木板A、B间的动摩擦因数均为
,木板A、B与地面间的动摩擦因数均为
,重力加速度g=10
.求:
(1)小滑块在木板A上运动的时间;
(2)木板B获得的最大速度.
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振源A带动细绳上下振动可以产生简谐波,某时刻在绳上形成的波形如图所示。规定向上为位移x的正方向,从波传播到绳上的P点开始计时,下列图中能表示P点振动图象的是
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如图,固定在水平桌面上的两个光滑斜面M、N,其高度相同,斜面的总长度也相同。现有完全相同的两物块a、b同时由静止分别从M、N的顶端释放,假设b在通过斜面转折处时始终沿斜面运动且无能量损失。则
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A.物块b较物块a先滑至斜面底端 B.两物块滑至斜面底端时速率相等
C.两物块下滑过程中的平均速率相同 D.两物块开始下滑时加速度大小相等
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氢原子能级的示意图如图所示,大量氢原子从n=4的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光a,从n=3的能级向n=2的能级跃迁时辐射出可见光b,则
A.氢原子从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出γ射线
B.氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时会辐射出紫外线
C.a光子的能量比b光子的能量大
D.氢原子在n=2的能级时可吸收任意频率的光而发生电离
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