【题目】在波的传播方向上有两个质点P和Q,并且波由P向Q传播.它们的平衡位置相距s=1.2m,且小于一个波长,此波的传播速度为v=2m/s.P和Q的振动图线如图所示,则波的振动周期为( )
A. 0.6s B. 1.2s
C. 2.4s D. 4.8s
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【题目】如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管内的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为的初速度,则以下判断正确的是 ( )
A. 无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用
B. 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用
C. 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都不同
D. 小球在从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,机械能不守恒
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【题目】如图所示,一质量为m的物块在与水平方向成θ的力F的作用下从A点由静止开始沿水平直轨道运动,到B点后撤去力F,物体飞出后越过“壕沟”落在平台EG段.已知物块的质量m=1 kg,物块与水平直轨道间的动摩擦因数为μ=0.5,AB段长L=10 m,BE的高度差h=0.8 m,BE的水平距离x=1.6 m.若物块可看做质点,空气阻力不计,g取10 m/s2.
(1)要越过“壕沟”,求物块在B点最小速度v的大小;
(2)若θ=37°,为使物块恰好越过“壕沟”,求拉力F的大小;
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【题目】“嫦娥二号”进入环月轨道后,在距月球表面一定高度的轨道上做匀速圆周运动,此高度远小于月球的半径,设“嫦娥二号”绕月与月绕地的转动方向同向.已知地球的质量为月球质量的k倍,月球绕地球运行的轨道半径为月球的半径的n倍,月球绕地球运行的周期为T.若某时刻“嫦娥二号”距地球最远,经△t时间“嫦娥二号”距地球最近,则△t最短为( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,顶端装有光滑定滑轮的斜面体放在粗糙水平地面上,A、B两物体通过轻质细绳连接,并处于静止状态。现用水平向右的力F将物体B缓慢拉动一定的距离(斜面体与物体A始终保持静止)。在此过程中,下列判断正确的是( )
A. 水平力F逐渐变大
B. 物体A所受斜面体的摩擦力逐渐变大
C. 斜面体所受地面的支持力逐渐变大
D. 斜面体所受地面的摩擦力逐渐变大
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【题目】根据玻尔理论,氢原子核外电子能级图如图所示,下列说法中正确的是( )
A. 按照玻尔理论,E1=﹣13.6eV是电子处于基态的势能
B. 按照玻尔理论,E1=﹣13.6eV是电子处于基态的势能和动能之和
C. 按照玻尔理论,从n=4的一群电子跃迁到n=1时,能发出6种不同频率的光子
D. 按照玻尔理论,从n=4的一群电子跃迁到n=1时,能发出3种不同频率的光子
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【题目】如图,竖直环A半径为r,固定在木板B上,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一档板固定在地上,B不能左右运动,在环的最低点静放有一小球C,A、B、C的质量均为m.给小球一水平向右的瞬时速度V,小球会在环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,(不计小球与环的摩擦阻力),最低点瞬时速度必须满足( )
A. 最小值 B. 最大值
C. 最小值 D. 最大值
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【题目】如图,物块A和B的质量分别为4m和m,开始AB均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F=6mg作用下,动滑轮竖直向上加速运动。已知动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足够长,在滑轮向上运动过程中,物块A和B的加速度分别为( )
A. B.
C. aA=0,aB=2g D.
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【题目】如图所示,一可视为质点的物体质量为m=1kg,在左侧平台上水平抛出,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,A、B为圆弧两端点,其连线水平,O为轨道的最低点,已知圆弧半径为R=l.0m对应圆心角为θ=106°,平台与AB连线的高度差为h=0.8m(重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)物体平抛的初速度;
(2)物体运动到圆弧轨道最低点O时速度v=m/s,此时物体对轨道的压力.
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