【题目】一弹簧振子做简谐运动,周期为T( )
A.若t时刻和(t+△t)时刻振子位移相同,则△t一定等于T的整数倍
B.若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等、方向相反,则△t一定等于T/2的整数倍
C.若△t=T/2,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧的长度一定相等
D.若△t=T/2,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度大小一定相等
【答案】D
【解析】
在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移相同,所以这两时刻振子通过同一个位置,而每一个周期内,振子两次出现在同一个位置上。所以当速度方向相同时,则△t可以等于T的整数;当速度方向相反时,则△t不等于T的整数,故A错误;若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则△t可能等于的整数倍,也可能大于的整数倍,也可能小于的整数倍,故B错误;若△t= ,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位置关于平衡位置对称或经过平衡位置,所以这两时刻位移的大小一定相等,由知加速度大小一定相等。但弹簧的状态不一定相同,则长度不一定相等,故D正确,C错误。所以D正确,ABC错误。
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【题目】在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1 m2,线圈电阻为1。规定线圈中感应电流I的正方向从上往下看是顺时针方向,如图甲所示。磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。则以下说法正确的是( )
A. 在时间0~5s内,I的最大值为0.1A
B. 在第4s时刻,I的方向为逆时针方向
C. 前2s内,通过线圈某截面的总电荷量为0.01C
D. 第3s内,线圈的发热功率最大
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【题目】如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=2.0m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求
(1)物块在车面上滑行的时间t;
(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v不超过多少?
(3)物块仍以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,要使物块从小车右端滑出,则物块刚滑上小车左端时需加一个至少多大的水平恒力F?
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【题目】真空中相距为r的两点电荷Q1、Q2,电量均为q,相互作用力为F.若要使相互作用力变为2F,可采用的方法是( )
A. Q1、Q2电量同时增大为2q,距离保持不变 B. Q1电量增大为2q,Q2电量不变,距离保持不变 C. Q1、Q2电量不变,距离变为2r D. Q1、Q2电量不变,距离变为0.5r
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【题目】A、B、C为三颗地球卫星,其中A是近地轨道卫星,B是地球同步卫星,C是倾斜地球同步轨道卫星(IGSO),其轨道平面与赤道平面成一定夹角,运行周期与地球自转周期相同。下列关于三颗卫星说法正确的是( )
A.三颗卫星中A卫星运行速度最大
B.C卫星不可能经过湖北上空
C.B、C卫星的向心力大小一定相等
D.B、C卫星距地面的高度一定相同
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【题目】图为某一时刻一列简谐横波的部分波形图象,波的传播速度是2.4m/s,在该时刻质点A的速度方向是向上的。求:
(1)波向哪个方向传播?介质质点的振动周期多大?
(2) 经过0.625s波传播的距离是多少?
(3)质点P从这一时刻起在0.625s内运动的路程是多少?
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【题目】如图所示,光滑水平台面AB高为h(数值未知),其右侧水平地面上固定有竖直轨道CDEF,其中CD、EF是圆心角分别为60°和180°、半径R=0.20m的光滑圆弧形轨道,DE段水平粗糙,三段轨道平滑连接。现有一质量m=1kg的小球,从A点以一定的初速度沿AB直线运动,恰能无碰撞地从C点以速度v1=4m/s滑入轨道CDEF,且刚好能够到达轨道最高点F点。已知小球与DE段动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)小球在A点初速度v0和在F点速度v2;
(2)水平台面AB的高度h;
(3)水平轨道DE段的长度s。
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【题目】如图所示,有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球一起转动,b是近地卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,下列说法正确的是( )
A.卫星a放在此位置时受到的重力比放在南极时大
B.卫星b的线速度是四颗卫星中最大的
C.卫星c的发射速度大于卫星b的发射速度
D.卫星d的角速度是四颗卫星中最大的
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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的粗糙半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R。一质量为m的物块将弹簧压缩至A点后静止释放,在弹力作用下物块获得某一向右的速度后脱离弹簧,它经过B点时的速度为,之后沿着半圆形导轨运动,到达C点时速度为。重力加速度为g。求:
(1)弹簧压缩至A点时的弹性势能;
(2)物块沿半圆形导轨运动过程中重力势能变化量;
(3)物块从B点到C点的运动过程中克服阻力做的功。
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