【题目】图甲为一列沿x轴正方向传播的简谐横波(波形未画出),t=0时刻波传播到x=0的O点,t=0.1s时刻波传播到x=1m的P点,图乙为O点质点的振动图像。下面说法中正确的是__________。
A.这列波的波长是4m
B.P点质点开始振动的方向沿y轴负方向
C.在t=0.3s至t=0.4s内,x=3m的M点质点的加速度逐渐增大
D.当x=9m的Q点质点恰好通过平衡位置向上运动时,M点质点恰在波峰
E.O点质点的振动方程为y=0.1sin5πt(m)
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【题目】一列沿r轴传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图所示,已知该波的传播速度为6.0m/s,求:
(i)该列波的周期;
( ii)平衡位置在x=4cm处的质点在0~0.045s时间内的位移和路程。
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【题目】如图所示为竖直面内的直角坐标系xOy。A点的坐标为(-8 m,0),C点的坐标为(-4 m,O);A点右侧的三个区域存在沿y轴正方向的匀强电场,-4 m>x≥-8m区域的场强大小为E1=5 V/m,0>x≥-4 m区域的场强大小为E2=7 V/m,x≥O区域的场强大小为E3 =5V/m;第一、四象限内的磁场方向相反且垂直于坐标平面,磁感应强度大小均为B=2 T。现让一带正电的小球从A点沿z轴正方向、以vo=4 m/s的速率进入电场。已知小球的质量m =2×10-3 kg.电荷量q =4×10-3 C,假设电场和磁场区域足够宽广,小球可视为质点且电荷量保持不变,忽略小球在运动中的电磁辐射,重力加速度取g=10 m/s2。求:
(1)小球到达y轴时的速度;
(2)小球从A点运动到坐标为(56 m,y)的点经历的时间。
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【题目】如图所示,ABCD 是边长为a的菱形, 其中∠DAB=1200,在该平面内有一个匀强电场。 一个质量为 m、 带电量为+q 的粒子, 以初速度 v 从 A 点三次沿不同的方向射出, 分别运动到 B、 C、 D 三点, 粒子到达 B 点的速度为v, 到达 C点的速度为v。 不计粒子重力, 若粒子到达 D 点的速度大小为vD,匀强电场的场强大小为 E, 则
A.
B.
C. , 电场方向与 BD 连线垂直
D. ;电场方向由 A 指向以 C
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【题目】如图,一质量为M、带有挂钩的小球套在倾角为 的细杆上,恰能沿杆匀速下滑。若下滑过程中小球所受杆的作用力大小为F,且小球所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
A. 仅增大θ(θ<90°),小球被释放后仍能沿杆匀速下滑
B. 仅增大θ(θ<90°),小球被释放后所受杆的作用力小于F
C. θ不变,仅在挂钩上再挂一个物体,小球被释放后将沿杆加速下滑
D. θ不变,仅在挂钩上再挂一个物体,小球被释放后所受杆的作用力仍等于F
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【题目】如图所示, 空间中有一竖直向下的匀强磁场, 等边三角形 AOC 在水平面内, 边长为 L,D 为 AC 中点。 粒子α沿 AO 方向以速度 v0从 A 点射入磁场, 恰好能经过 C 点, 粒子 b 以沿 OC 方向的速度从 O 点射入磁场, 恰好能经过 D 点。 已知两粒子的质量均为 m、电荷量均为 q, 粒子重力及粒子间的相互作用均忽略, 则下列说法中正确的是
A. 粒子α带负电, 粒子 b 带正电
B. 粒子 b 的速度大小为 1.5v0
C. 匀强磁场磁感应强度
D. 若粒子 b 从 O 点以原速率沿水平面内任意方向射出, 则粒子 b 从出发到 AC 边的最短时间为
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【题目】氢弹是利用氢的同位素氘、氚等轻原子核聚变反应瞬时释放出巨大能量的核武器,又称聚变弹。聚变反应方程为H+H→He+x+17.6MeV。已知氘核、氚核的比结合能分别是1.09MeV、2.78MeV,lu=931Mev/c2,下列表述正确的是( )
A. x是质子
B. 聚变反应中质量亏损约为0.0189u
C. 氘核比氚核更稳定
D. 氦原子核的结合能为28.12Me
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【题目】一传送带装置如下图所示,其中AB段是水平的,长度LAB=4m,BC段是倾斜的,长度lBC=5 m,倾角为θ=37°,AB和BC在B点通过一段极短的圆弧连接(图中未画出圆弧),传送带以v=4 m/s的恒定速率顺时针运转.已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2.现将一个工件(可以看作质点)无初速度地放在A点,求:
(1)工件第一次到达B点所用的时间:
(2)工件沿传送带上升的最大位移;
(3)工件运动了23 s时所在的位置
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【题目】△OMN为等腰三棱镜玻璃的横截面,a、b两束可见单色光从空气垂直射入棱镜底面MN,在棱镜侧面OM、ON上反射和折射的情况如图所示。由此可知
A. 棱镜内a光的传播速度比b光的小
B. 真空中a光的传播速度比b光的大
C. 用同一装置做双缝干涉实验,a光的条纹间距大一些
D. 通过同一窄缝时b光的中央衍射亮条纹更宽
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