【题目】如图甲所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波速v=2.0 m/s,质点P平衡位置的坐标为(0.4,0)、质点Q平衡位置的坐标为(3.6,0)。
(ⅰ)求出从t=0时刻到Q点第二次振动到波谷的这段时间内质点P通过的路程;
(ⅱ)在图乙中画出质点Q的振动图象(至少画出一个周期)。
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【题目】在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向b端移动时( )
A. 电流表A的读数增大
B. 电压表V的读数增大,电流表A的读数减小
C. 电压表V的读数减小
D. 电压表V的读数减小,电流表A的读数增大
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【题目】如图所示,一电子束垂直于电场线与磁感线方向入射后偏向A极板,为了使电子束沿射入方向做直线运动,可采用的方法是( )
A. 将变阻器滑动头P向右滑动 B. 将变阻器滑动头P向左滑动
C. 将极板间距离适当减小 D. 将极板间距离适当增大
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【题目】如图所示,右侧为固定的光滑圆弧导轨A,末端水平。左侧B为固定的挡板,C为足够长的传送带。以速度v=5m/s顺时针运动。D为下表面光滑的木板,质量为M=1kg,长度为L=3m。A的末端与C、D三者的上表面等高,最初D紧靠着A。一个质量为m=2kg的滑块(可看作质点)从A上由静止下滑高度h=1.8m后,滑上木板D。已知滑块恰能滑到木板D的左端,且此刻木板洽与B相撞,若木板与挡板、导轨每次碰撞后,速度均变为零(但不粘连),滑块与木板及传送带间的动摩擦因数都相等,g=10m/s2,D与B碰后C、D间的缝隙很小忽略不计。求:
(1)动摩擦因数;
(2)滑块第一次滑上传送带运动到最左端过程中,电动机对传送带多做的功;
(3)滑块第一次返回轨道A的最大高度;
(4)滑块从开始释放直到停止运动的过程中,在木板上发生相对滑动的总时间。
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【题目】如图所示,为了研究带电粒子在电场和磁场中的运动,在空间中建立一平面直角坐标系xOy,在0<_y<5l的区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,在x>0且y<0的区域内存在沿y轴正方向的匀强电场,在y轴的正半轴上固定着一个长为l的弹性绝缘挡板,挡板上端位于Q点,下端与坐标原点O重合.有一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子甲从电场中的M点由静止释放,加速后以大小为v的速度从x轴上的P点进入磁场.当粒子甲刚进人磁场时,位于M点正下方的N点,有一质量为m,电荷量为1.5q的带正电的粒子乙由静止 释放,经过t0=时间加速后也从P点进入磁场.已知甲、乙两粒子在磁场中运动轨迹重合,均垂直打在弹性挡板上的Q点并以原速率弹回,不考虑粒子与挡板发生碰撞所需的时间,不计粒子重力.
(1)求磁场的磁感应强度大小B;
(2)求M、P两点和N、P两点间的距离y1和y2;
(3)若粒子乙与弹性挡板相碰时,立即撤去磁场,并经过时间t恢复原磁场,要使此后两粒子一直在磁场中运动但不能经过同一位置,求时间t的取值范围.
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【题目】2019年1月3日,“嫦娥四号”成为了全人类第一个在月球背面成功实施软着陆的探测器。为了减小凹凸不平的月面可能造成的不利影响,“嫦娥四号”采取了近乎垂直的着陆方式。已知:月球半径为R,表面重力加速度大小为g,引力常量为G,下列说法正确的是
A. 为了减小与地面的撞击力,“嫦娥四号”着陆前的一小段时间内处于失重状态
B. “嫦娥四号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中处于超重状态
C. “嫦娥四号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的周期约为T=
D. 月球的密度为
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【题目】为了研究空腔导体内外表面的电荷分布情况,取两个验电器A和B,在B上装一个几乎封闭的空心金属球C(仅在上端开有小孔),D是带有绝缘柄的金属小球,如图所示。实验前他们都不带电,实验时首先将带正电的玻璃棒(图中未画出)与C接触使C带电。以下说法正确的是
A. 若将带正电的玻璃棒接触C外表面,则B的箔片带负电
B. 若将带正电的玻璃棒接触C内表面,则B的箔片不会带电
C. 使D接触C的内表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大
D. 使D接触C的外表面,然后接触A,操作若干次,观察到A的箔片张角变大
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【题目】如图,长为L的平行金属板M、N水平放置,板间距也为L,两板间有方向竖直向下的匀强电场,其右侧空间有宽度为d、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的边界竖直。一质量为m、电荷量为q的正电荷以水平向右的初速度v0从M、N板左侧正中进入电场,恰好从N板右端射出电场,且进入磁场后恰好不从磁场右边界射出磁场。不计电荷重力。求:
(1)穿越电场的过程中,电场力对电荷的冲量大小;
(2)磁感应强度大小。
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【题目】如图所示,将一质量为m的小球从空中O点以速度v0水平抛出,飞行一段时间后,小球经过空间P点时动能为Ek,不计空气阻力,则:
A. 小球经过P点时竖直分速度为
B. 从O点到P点,小球的高度下降
C. 从O点到P点过程中,小球运动的平均速度为
D. 从O点到P点过程中,小球运动的平均速度为
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