【题目】两列简谐波的振幅都是20cm,传播速度大小相同,实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播,某时刻两列波在如图所示区域相遇,则( )
A.此两列简谐波能形成稳定的干涉图像
B.虚线波的周期是0.75s
C.平衡位置为x=8.5cm处的质点此时刻位移y=20cm
D.平衡位置为x=6cm的质点此时刻速度为正向最大
E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=4cm处的质点的加速度a=0
【答案】BDE
【解析】
AB. 传播速度大小相同。实线波的频率为2Hz,其周期为0.5s,波速由介质决定,故虚线波的波速为与实线波波速相同
虚线波的波长为6cm,所以虚线波的周期
两列波的周期不同,则频率不同,故无法形成稳定的干涉图像,故A错误B正确;
C. 实线波在平衡位置为x=8.5cm处的位移为
虚线波在平衡位置为x=8.5cm处的位移为
Y′=20×sin30°cm=10cm
质点此时刻的位移y>20cm,故C错误;
D.由图可知,实线波在平衡位置为x=6cm处引起的振动方向向上,虚线波在x=6cm处引起的振动方向向上,所以平衡位置为x=6cm的质点此刻速度方向向上最大,故D正确;
E. 0.25s内波传播的距离为
x=vt=8×0.25cm=2cm
根据波的平移,实线波在平衡位置为x=4cm处的位移为0,虚线波在x=4cm处的位移为0,所以平衡位置为x=4cm处的质点的位移y=0,质点的回复力,加速度为零,故E正确。
故选BDE。
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【题目】关于同步地球卫星,下列说法中正确的是( )
A. 同步地球卫星可以在北京上空
B. 同步地球卫星到地心的距离为一定的
C. 同步地球卫星的周期等于地球的自转周期
D. 同步地球卫星的线速度保持不变
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【题目】电荷量为q=1×10-4C的带正电小物块置于粗糙的绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的匀强电场,场强E与时间t的关系及物块速度v与时间t的关系分别如图甲、乙所示,若重力加速度g取10 m/s2,求:
(1)物块的质量m;
(2)物块与水平面之间的动摩擦因数;
(3)物块运动2 s过程中,其电势能的改变量.
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【题目】我国“北斗三号”全球组网卫星采用星载氢原子钟。如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子( )
A.一个处干n=4能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线
B.在同一介质中,从n=5能级跃迁到n=1能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的速度大
C.处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的
D.从高能级向低能级跃迁时,氢原子核向外吸收能量
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【题目】如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示。其中高度从h1下降到h2,图象为直线,其余部分为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g。以下说法正确的是( )
A.小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了
B.小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为
C.小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为
D.小物体下落至高度h4时,物块处于失重状态
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【题目】如图所示,电源内阻r=1Ω,R1=2Ω,R2=6Ω,灯L上标有“3V,1.5W”的字样,当滑动变阻器R3的滑片P移动至最右端时,电流表示数为1A,灯L恰能正常发光电流表为理想电表.
(1)求电源的电动势;
(2)求当P移到最左端时,电流表的示数;
(3)当滑动变阻器的Pb段电阻为多大时,变阻器R3上消耗的功率最大?最大值多大?
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【题目】由欧姆定律导出U=IR和,下列叙述中不正确的是( )
A.导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
B.导体的电阻由导体本身的性质决定,跟导体两端的电压及流过导体的电流的大小无关
C.对确定的导体,其两端电压和流过它的电流的比值就是它的电阻值
D.一定的电流流过导体,电阻越大,其电压越大
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【题目】如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么
A. 偏转电场对三种粒子做功一样多
B. 三种粒子打到屏上时速度一样大
C. 三种粒子运动到屏上所用时间相同
D. 三种粒子一定打到屏上的同一位置,
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【题目】有一个固定的直杆与水平面的夹角为,杆上套着一个滑块A,用足够长的且不可伸长的轻绳将滑块A与物块B通过定滑轮相连接,两物体质量均为2m,不计摩擦,当A与滑轮等高时,将滑块A由静止释放,(整个运动过程中A和B不会触地,B不会触及滑轮和直杆)。则( )
A.当绳子与直杆垂直时,滑块A的速度最大
B.滑块A从O点运动至最低点的过程中机械能一直减小
C.当绳子与直杆垂直时,滑块A的机械能最大,物块B的机械能最小
D.滑块A从O点运动至最低点的过程中,滑块A动能等于物块B动能的位置可能位于绳子与直杆垂直点的上方
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