【题目】一列正弦式简谐横波,在t=0时刻的波形图如图所示,已知这列波沿x轴正方向传播,M为传播方向上一质点,此时M点的纵坐标为cm,若经过时间,M点首次到达波峰。下列说法中正确的是___。
A.波动方程为
B.M点的坐标为
C.波的传播速度大小为1.25m/s
D.质点的振动周期为1s
E.从t=0时刻起,再经过t=0.5s质点M的路程为
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【题目】如图所示,一个小球从高处自由下落到达轻质弹簧顶端A处起,弹簧开始被压缩在小球与弹簧接触,到弹簧被压缩到最短的过程中,关于小球的动能、重力势能,弹簧的弹性势能的说法中正确的是
A. 小球的动能先增大后减小
B. 小球的重力势能逐渐减小,弹簧的弹性势能逐渐增加
C. 小球的动能一直在减小
D. 小球的重力势能和弹簧的弹性势能之和逐渐增加
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【题目】为探究合力与两个分力间所满足的具体关系,某同学设计了如图所示的实验装置,实验时,保持所挂的钩码不变,移动弹簧秤到不同位置,则平衡时弹簧秤的示数F将随着动滑轮两边细线间的夹角的改变而改变。实验时使夹角分别为60°、90°、120°,读出对应的F值。
(1)该同学通过比较发现越大、F越大,为了更清楚地了解F随变化的关系,于是他算出每次实验时的等的值。若该同学在实验中的操作都是正确的,则他能够得到的结论(关于F随变化的关系的结论)是:__________________。
(2)经过步骤(1)了解了关于F随变化的关系,该同学进一步以表示两边细线的拉力的图示的线段为邻边作出平行四边形,发现表示两细线的拉力的线段所夹的对角线基本上都是竖直向上的,但是该对角线的长度总比表示钩码重力的图示的线段明显要长,出现这一情况的原因应该是_________________________。
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【题目】传送带与平板紧靠在一起,且上表面在同一水平面内,两者长度分别为L1=2.5 m、L2=2 m.传送带始终保持以速度v匀速运动.现将一滑块(可视为质点)轻放到传送带的左端,然后平稳地滑上平板.已知:滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,滑块与平板、平板与支持面的动摩擦因数分别为μ1=0.3、μ2=0.1,滑块、平板的质量均为m=2 kg,g取10 m/s2.求:
(1)若滑块恰好不从平板上掉下,求滑块刚滑上平板的速度大小;
(2)若v=6 m/s,求滑块离开平板时的速度大小.
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A经等温过程到状态B.此过程中,气体温度t=20℃,吸收的热量Q=3.6×102 J,已知A状态的体积是1升,求
(1)此过程中气体内能的增量;
(2)此过程中气体是对外做功还是外界对气体做功,做的功是多少;
(3)若气体先从状态A经等压变化到状态C,再经等容变化到状态B,则这个过程气体吸收的热量是多少?
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【题目】用如图甲所示的电路研究光电效应中光电流强度与照射光的强弱、频率等物理量的关系。图中A、K两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调。分别用a、b、c三束单色光照射,调节A、K间的电压U,得到光电流I与电压U的关系如图乙所示。由图可知
A. 单色光a和c的频率相同,但a的光强大
B. 单色光a和c的频率相同,但a 的光强小
C. 单色光b的频率小于a的频率
D. 改变电源的极性不可能有光电流产生
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【题目】如图是表示一定质量的理想气体的状态变化过程图像,变化过程如图中箭头所示,则下列说法中,正确的是( )
A. ab过程中气体的内能增加,密度不变
B. bc过程中气体内能增大,气体对外做功
C. cd过程中分子的平均动能不变,对外放热
D. da过程中,气体内能增加,密度不变
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【题目】光电计时器是一种常用计时仪器,其结构如图所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当一辆带有挡光片的小车从a、b间通过时,光电计时器就可以显示挡光片的挡光时间.现有一辆小车带有宽度为d(很窄)的挡光片做匀变速直线运动,先后通过第一个光电门和第二个光电门,光电计时器记录下的挡光时间分别是t1和t2,挡光片从第一个光电门运动到第二个光电门用时t
(1)小车通过第一个光电门的平均速度为______________;
(2)如果将小车通过光电门的平均速度看作小车的瞬时速度,小车从第一个光电门运动到第二个光电门的加速度为_______________。
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【题目】如图所示,半径R=0.50m的光滑四分之一圆轨道MN竖直固定在水平桌面上,轨道末端水平且端点N处于桌面边缘,把质量m=0.20kg的小物块从圆轨道上某点由静止释放,经过N点后做平抛运动,到达地面上的P点。已知桌面高度h=0.80m,小物块经过N点时的速度v0=3.0m/s,g取10m/s2。不计空气阻力,物块可视为质点求:
(1)圆轨道上释放小物块的位置与桌面间的高度差;
(2)小物块经过N点时轨道对物块支持力的大小;
(3)小物块落地前瞬间的动量大小。
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