【题目】一条弹性绳沿x轴方向放置,绳左端点在原点O处.用手握住绳左端点使其沿y轴方向做周期为1.0s 的简谐运动,于是在绳上形成一列简谐波.当波传到x= 1.0m处的M点时,此时的波形如图所示,那么再经过___________s, 波传到x=4.5m处的N点.当绳的左端点的运动路程为0.88m时,N点的运动路程为________cm.
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【题目】关于重力势能,下列说法正确的是
A. 重力势能的大小只由物体本身决定
B. 物体与零势面的距离越大,它的重力势能也越大
C. 一个物体的重力势能从-5J变化到-3J重力势能变大了
D. 重力势能的减少量可能大于重力对物体做的功
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【题目】如图所示,MN为同一竖直线上相距为h的两点,空间存在竖直平面内方向未知的匀强电场.一带电小球(m、+q)从M点以速度v0=水平抛出,刚好能够通过N点,过N点时速度大小v=2,重力加速度为g,则
A.小球从M到N点动能变化量为4mgh
B.电场强度E=
C.小球从M到N点用时t=
D.小球从M到N点用时t=
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【题目】如图甲所示,表面绝缘、倾角θ=30°的斜面固定在水平地面上,斜面所在空间有一宽度D=0.40m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上.一个质量m=0.10kg、总电阻R=0.25的单匝矩形金属框abcd,放在斜面的底端,其中ab边与斜面底边重合,ab边长L=0.50m.从t=0时刻开始,线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力作用下,从静止开始运动,当线框的ab边离开磁场区域时撤去拉力,线框继续向上运动,线框向上运动过程中速度与时间的关系如图乙所示.已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数,重力加速度g取10 m/s2.求:
(1)线框受到的拉力F的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)线框在斜面上运动的过程中产生的焦耳热Q.
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【题目】如图所示,真空中M、N处放置两等量异种电荷,a、b、c为电场中的三点,实线PQ为M、N连线的中垂线,a、b两点关于MN对称,a、c两点关于PQ对称.已知一带正电的试探电荷从a点移动到c点时,试探电荷的电势能增加,则以下判断正确的是 ( )
A.a点的电势高于c点的电势
B.a点的场强与c点的场强完全相同
C.M点处放置的是正电荷
D.若将带正电的试探电荷沿直线由a点移动到b点,则电场力先做正功,后做负功
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【题目】(1)静电场可以用电场线和等势面形象描述,电场线的疏密反映了电场强度的大小.
(a)请根据电场强度的定义和库仑定律推导出点电荷Q的场强表达式;
(b)点电荷的电场线和等势面分布如图所示,等势面S1、S2到点电荷的距离分别为r1、r2.请计算S1、S2上单位面积通过的电场线条数之比N1/N2.
(2)宇宙中的天体在不断向外辐射电磁波,人们利用射电望远镜收集来自天体的电磁波进行观测,如图所示.假设A、B两个天体辐射功率相同,且都在均匀持续地辐射.天体A距地球1万光年,天体B距地球5万光年.(忽略电磁波传播过程中的损耗)
(a)用一架射电望远镜接收到A发出的电磁波功率为P1,则该望远镜接收到的来自天体B的电磁波功率P2是多大?
(b)为收集足够强的信号,增大望远镜口径是一一种常用方法.为使接受到天体B的信号功率和天体A一样强,可将望远镜口径增大为原来的多少倍?
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【题目】如图所示,半径为L的金属圆环水平放置,圆心处及圆环边缘通过导线分别与两条倾角的平行倾斜金属轨道相连,圆环区域内分布着磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场,圆环上放置一金属棒a,棒a一端在圆心处,另一端恰好搭在圆环上,棒a可绕圆心转动。倾斜轨道部分处于垂直轨道平面向下、磁感应强度大小也为B的匀强磁场中,金属棒b放置在倾斜平行轨道上,其长度与轨道间距均为。已知金属棒b的质量为m,棒的电阻分别为R和,其余电阻不计。若金属棒b与轨道间的动摩擦因数,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,,重力加速度为g。当金属棒a绕圆心以角速度ω顺时针(俯视)匀速旋转时,金属棒b保持静止。下列说法正确的是( )
A.金属棒a中产生的感应电动势
B.若金属棒b恰好不受摩擦力,则金属棒a旋转的角速度为
C.金属棒a旋转的最小角速度为
D.金属棒a旋转的最大角速度为
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【题目】若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”是否遵循同样的规律,在已知月地距离约为地球半径60倍的情况下,需要验证( )
A.地球吸引月球的力约为地球吸引苹果的力的
B.月球公转的加速度约为苹果落向地面加速度的
C.自由落体在月球表面的加速度约为地球表面的
D.苹果在月球表面受到的引力约为在地球表面的
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【题目】如图所示,水平放置的传送带与一光滑曲面相接(间隙很小),一小滑块质量为m=0.1kg,从距离传送带h=0.2m处静止滑下,传送带水平部分长l=1.8m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1(g取10m/s2).
(1)使传送带固定不动,问滑块能否滑离传送带?摩擦产生的热量是多少?
(2)传送带逆时针以v2=1m/s匀速运动,问滑块能否滑离传送带?产生的热量是多少?
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