【题目】某同学在研究单摆的受迫振动时,得到如图所示的共振曲线.横轴表示驱动力的频率,纵轴表示稳定时单摆振动的振幅。已知重力加速度为g,下列说法中正确的是
A. 由图中数据可以估算出摆球的摆长
B. 由图中数据可以估算出摆球的质量
C. 由图中数据可以估算出摆球的最大动能
D. 如果增大该单摆的摆长,则曲线的峰值将向右移动
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【题目】如图(甲)所示,一边长L=2.5 m、质量m=0.5 kg 的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在方向竖直向上、磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合。在水平力F作用下由静止开始向左运动,经过5 s线框被拉出磁场。测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图(乙)所示,在金属线框被拉出的过程中,
(1)求通过线框的电荷量及线框的总电阻;
(2)分析线框运动性质并写出水平力F随时间变化的表达式;
(3)已知在这5 s内力F做功1.92 J,那么在此过程中,线框产生的焦耳热是多少。
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【题目】如图所示,以O为坐标原点建立直角坐标系,等边三角形OMN内部存在垂直纸面向里的匀强磁场,MN边界上放有一绝缘挡板,第四象限内有沿y轴负方向的匀强电场。现有一质量、电荷量的带负电微粒从y轴上的A点,以的初速度沿轴正方向射入电场,从轴上坐标为(1m,0)的C点平行于ON方向进入三角形磁场区域,在磁场中偏转后垂直打到挡板MN的中点E上,并原速弹回(粒子带电荷量不变)。最后经过y轴上的D点(图中未画出)射入第二象限。粒子重力不计,计算结果可保留根式。求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子从A点运动到D点的总时间。
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【题目】某小组设计了图(a)所示的装置验证机械能守恒定律(已知重力加速度为g)。
(1)所用传感器的名称是______;
(2)以下实验步骤中不必要的是______(填字母标号)
A.将小车从轨道上某处释放,测出经过两个传感器的速度v1和v2(轨道摩擦可忽略)
B.在轨道上安装两个传感器,测出它们的高度差h
C.连接DIS实验线路
D.测出小车的总质量m
(3)多次改变两个传感器的距离,测得h及对应的v1和v2,取,并作出△v2-h图象,如图(b)所示。实验中每次释放小车的位置______(选填“必须”或“不必”)相同;该图线的斜率k=______。
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【题目】如图所示,质量为的物块受水平恒力的作用在光滑的水平面上做曲线运动,经过时间从点运动到点,速度大小由变为,速度方向恰好改变了90°。则( )
A.恒力的大小为
B.从点到点的运动或程中,恒力先做正功后做负功
C.从点到点的运动过程中,物块的机械能增加了
D.从点到点的运动过程中,物块的机械能一直增大
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【题目】如图所示,固定在竖直平面内的光滑半圆弧轨道,其最低点静止有质量为的小球乙(可视为质点),另一质量为的小球甲(可视为质点)从圆弧轨道的最高点由静止释放,在轨道的最低点与小球乙发生弹性碰撞。已知半圆弧轨道的半径为,直径水平,则下列说法正确的是( )
A.要使碰撞后小球乙不离开轨道,小球甲的质量不得大于球乙的质量
B.无论小球甲的质量多大,小球乙都不能离开轨道
C.若两小球的质量相等,则小球乙恰好不能离开圆弧轨道
D.若小球甲的质量足够大,碰撞后小球乙上升的高度可以超过
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【题目】如图所示,小车的上面固定一个光滑弯曲圆管道,整个小车(含管道)的质量为2m,原来静止在光滑的水平面上,今有一个可以看做质点的小球,质量为m,半径略小于管道半径,以水平速度v从左端滑上小车,小球恰好到达管道的最高点后,然后从管道左端滑离小车,关于这个过程,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.小球滑离小车时,小车回到原来位置
B.小球滑离小车时相对小车的速度为v
C.车上管道中心线最高点的竖直高度为
D.小球在滑上曲面到滑到最高点的过程中,小车的动量变化量大小是
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【题目】在冰壶比赛中,红壶以一定速度与静止在大本营中心的蓝壶发生对心碰撞,碰撞时间极短,如图(甲)所示。碰后运动员用冰壶刷摩擦蓝壶前进方向的冰面,来减小阻力。碰撞前后两壶运动的v–t图象如图(乙)实线所示,其中红壶碰撞前后的图线平行。已知两冰壶质量相等,由图象可得( )
A.红、蓝两壶的碰撞可能是弹性碰撞
B.碰撞后,蓝壶的瞬时速度为0.8m/s
C.碰撞后,红、蓝两壶运动的时间之比为1∶6
D.碰撞后,红、蓝两壶与冰面间的动摩擦因数之比为4∶5
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【题目】某交变电压的瞬时电压表达式为。下列说法正确的是( )
A.时,线圈平面与磁感线平行,该交变电压的瞬时值为0
B.该交变电压在1s内电流的方向改变50次
C.将该交变电压加在“220V 100W”的灯泡两端时,灯泡的实际功率为100W
D.当时,该交变电压的瞬时值为220V
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