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3.有一个振动系统,它做自由振动时的频率为4f,现在用频率分别为f、2f、4f、5f的驱动力依次对它施加作用,比较每次振动稳定后的情况,下列判断中正确的是(  )
A.振动的振幅越来越大B.振动的频率越来越大
C.振动的振幅先变大再变小D.振动的频率保持不变

分析 受迫振动的频率等于驱动力的频率,当系统的固有频率等于驱动力的频率时,系统达到共振,振幅达最大.

解答 解:AB、该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于驱动力的频率,所以该振动系统的频率越来越大,故A错误,B正确;
CD、当f<4f时,随f的增大,驱动力的频率接近固有频率,该振动系统的振幅增大;当f>4f 时,随f的增大,驱动力的频率远离固有频率,该振动系统的振幅减小,故C正确,D错误.
故选:BC

点评 本题应明确受迫振动的频率等于驱动力的频率,而当驱动力的频率等于物体的固有频率时,物体的振动最强烈.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示是一波源O做匀速直线运动时,在均匀介质中产生球面波的情况,则(  )
A.该波源正在移向a点B.该波源正在移向b点
C.在b处观察,波的频率变低D.在a处观察,波的频率变低

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态.现用一水平力F向右拉斜面体C,使其缓慢向右移动一小段距离,在移动过程中,B总与斜面保持相对静止,则(  )
A.物块B对斜面体C的压力一定减小
B.物块B与斜面体C的摩擦力一定减小
C.斜面体C受到水平面的摩擦力大小一定不变
D.水平拉力做的功一定等于斜面体C克服地面摩擦力做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,一匝数为N=100匝的矩形线圈,面积S=0.0lm2,内阻不计,绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动.设线圈经过的磁场为匀强磁场,磁感应强度B=$\frac{\sqrt{2}}{10}$T,线圈通过滑环接一标有“6V 3W”
字样的灯泡L和一个理想的交流电流表.当开关S掷到a位置时,小灯泡恰好正常发光,求:
(1)线圈转动的角速度;
(2)若将开关S掷到b位置,将一个理想二极管接到电路中,其他条件不变,则此时电流表的读数为多少?(设小灯泡的电阻不随温度发生变化).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.图中导热性能良好的气缸内部盛有一定质量的理想气体,气缸内壁光滑,缸外环境保持恒温.现用外力F拉杆,使活塞缓慢地向右移动,此过程中缸内气体质量保持不变,下列说法正确的是(  )
A.缸内气体的体积增大,内能增加
B.单位时间内缸内气体分子对活塞的碰撞次数减少
C.缸内气体等温膨胀,对外做功
D.缸内气体是从单一热源吸热,全部用来对外做功,但此过程不违反热力学第二定律
E.缸内气体是从单一热源吸热,但并未全部用来对外做功,所以此过程不违反热力学第二定律

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图1所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的正下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图2是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域过程的速度一时间图象,己知金属线框的质量为m,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母均为己知量.根据题中所给条件,以下说法正确的是(  )
A.可以求出金属框的边长
B.可以求出磁场的磁感应强度
C.可以求出金属线框在进入磁场过程中通过线框某一横截面的电荷量
D.可以求出金属线框在整个下落过程中所产生的热量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,是一个点电荷电场的电场线(箭头线)和等势面(虚线),两等势面之间的电势差大小为2V,有一个带电荷量q=-1.0×10-8C的电荷,从A点沿不规则曲线移到B点,静电力做功为(  )
A.-2.0×10-8JB.2.0×10-8JC.1.60×10-7JD.-4.0×10-8J

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.真空中电磁波的波速为3.0×108m/s. 电磁波从一种介质进入另一种介质传播过程 中,不变的物理量为频率(选填“频率”、“波长”)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图甲所示,是建筑工地将桩料打入泥土中以加固地基的打夯机示意图,打夯前先将桩料扶正立于地基上.已知夯锤的质量为M=450kg,桩料的质量为m=50kg.每次打夯都通过卷扬机牵引将夯锤提升到距离桩顶h0=5m处再释放,让夯锤自由下落,夯锤砸在桩料上并不弹起,而是随桩料一起向下运动.桩料进入泥土后所受阻力随打入深度h的变化关系如图乙所示,直线斜率k=5.05×104N/m.g=10m/s2,求
(1)夯锤与桩斜碰撞完毕后,随桩料一起向下运动的速度是多少?
(2)打完第一夯后,桩料进入泥土的深度.(假设打第一夯前,桩料未进入泥土)

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