【题目】如图所示,两个完全相同的光滑球的质量均为m,静止在竖直挡板和倾角为的固定斜面间.若逆时针缓慢转动挡板至与斜面垂直,在此过程中
A.A、B两球间的弹力逐渐增大B.B球对挡板的压力逐渐减小
C.B球对斜面的压力逐渐增大D.A球对斜面的压力保持不变
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【题目】如图所示,两根光滑、足够长的平行金属导轨固定在水平面上。滑动变阻器接入电路的电阻值为R(最大阻值足够大),导轨的宽度L=0.5 m,空间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度的大小B=1T。内阻的金属杆在F=5N的水平恒力作用下由静止开始运动。经过一段时间后,金属杆的速度达到最大速度vm,不计导轨电阻,则有( )
A. R越小,vm越大
B. 金属杆的最大速度大于或等于20 m/s
C. 在金属杆达到最大速度之前,恒力F所做的功等于电路中消耗的电能
D. 金属杆达到最大速度后,金属杆中电荷沿杆长度方向定向移动的平均速率ve与恒力F成正比
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【题目】一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图实线所示,从此刻起,经0.1s波形图如图中虚线所示,若波传播的速度为10m/s,则
A. 这列波沿x轴负方向传播
B. 这列波的周期为0.4s
C. t=0时刻质点a沿y轴正方向运动
D. t=0时刻质点a经0.2s通过的路程为0.4m
E. x=2m处的质点的位移表达式为y=0.2sin(5πt+π)(m)
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【题目】机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,波长λ=0.8m,质点p的坐标x=0.32m.从此时刻开始计时.
①若每间隔最小时间0.4s重复出现波形图,求波速;
②若p点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速;
③若p点经0.4s到达平衡位置,求波速.
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【题目】如图所示为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,OBC为半径R=10 cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点。由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑.已知该介质对红光和紫光的折射率分别为,.则:
①判断在AM和AN两处产生亮斑的颜色;
②求两个亮斑间的距离.
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【题目】学习楞次定律的时候,老师往往会做下图所示的实验。一灵敏电流计(电流表),当电流从它的正接线柱流人时,指针向正接线柱一侧偏转.现把它与一个线圈串联,试就如图中各图指出:
(1)图(a)中磁铁向下运动,灵敏电流计指针的偏转方向为________.(填“偏向正极”或“偏向负极”)
(2)图(b)中磁铁向下运动,磁铁下方的极性是______.(填“N极”或“S极”)
(3)图(c)中磁铁的运动方向是______.(填“向上”或“向下”)
(4)图(d)中磁铁向下运动,线圈从上向下看的电流方向是______.(填“顺时针”或“逆时针”).
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【题目】如图所示,甲、乙两物体(可视为质点)分别从A、C两点由静止出发做加速运动,B为AC中点,两物体在AB段的加速度大小均为a1,在BC段的加速度大小均为a2,且a1>a2,若甲由A到C所用时间为t甲,甲到C处速度为v甲,乙由C到A所用时间t乙,乙到A处速度为v乙,则下列说法正确的是
A. v甲>v乙B. v甲=v乙C. t甲>t乙D. t甲<t乙
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【题目】小张同学在物理数字化实验室研究物体运动与受力关系.采用如图甲装置,开始时将一已知质量为m的物体置于水平桌面上,使物体获得水平向右的初速度v1,同时对物体施加一个水平向右的恒定拉力F,经过时间t1时,速度达到v2,撤去拉力,物体继续运动,在t2时刻物体停下.通过放在物体右前方的速度传感器得到物体在0t2时间内物体的速度一时间关系图线如图乙所示(向右为速度正方向).求:
(1)从0到t2内物体前进的位移大小和方向;
(2)物体与水平桌面间的动摩擦因数μ为多大;
(3)若物体从静止开始受到与前面完全相同的恒力作用,并且作用时间也为t1,则物体撤去外力后还能滑行多长时间?
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、极限思维法、等效替代法、微小量放大法、科学假说法、控制变量法、微元法等等.以下叙述不正确的是()
A. 根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在某一时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法
B. 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
C. 如图所示,观察微小形变采用了微小量放大法。
D. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,把物体看成一个质点,运用的方法叫等效替代法
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