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如右图所示为xy平面内沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图像,波速为1cm/s,此时P点沿-y轴方向运动,关于图上x=0.3cm处的Q点的说法正确的是(   )

A.t=0时,速度方向沿+y轴方向         

B.t=0.1s时,速度最大

C.t=0.1s时,加速度方向沿-y轴方向   

D.t=0.3s时,加速度为零

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在研究物体做平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录物体运动的轨迹,小方格的边长L=2.50cm.如图所示,在oxy坐标系中记录了小球做平抛运动途中的几个位置,标记为a、b、c、d四点,a点的坐标设为(0.00 ,0.00)cm,已知重力加速度g取10.00m/s2,则(所有计算结果保留两位小数)

(1)小球平抛的初速度V0=m/s

(2)小球经过b位置的速度Vb=m/s

(3)小球开始做平抛运动的位置坐标为: x= cm y= cm.

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如图所示,光源S从水下向空气斜射一束红蓝复色光,在A点分成a、b两束,则下列说法正确的是

A.a光是蓝色光,b光是红色光

B.若让a、b色光在真空中传播,它们速度大小相同

C.若a、b色光由水中射向空气,a光的临界角较小

D.若让a、b色光在某区域相互叠加会产生干涉现象

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某同学做电学实验(电源内阻r不能忽略),通过改变滑动变阻器电阻大小,观察到电压表和电流表的读数同时变大,则他所连接的电路可能是下图中的(   )

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利用传感器可以探测、感受外界的信号、物理条件等。图甲所示为某同学用传感器做实验得到的小灯泡的U—I关系图线。

(1)实验室提供的器材有:电流传感器、电压传感器、滑动变阻器A(阻值范围0~10Ω)、滑动变阻器B(阻值范围0~100Ω)、电动势为6V的电源(不计内阻)、小灯泡、电键、导线若干。该同学做实验时,滑动变阻器选用的是 (选填“A”或“B”);请在图乙的方框中画出该实验的电路图。

(2)如果将该小灯泡接入丙图所示的电路中,已知电流传感器的示数为0.3A,电源电动势为3V。则此时小灯泡的电功率为 W,电源的内阻为 Ω。

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关于近代物理学的结论中,下面叙述中不正确的是(          )

A.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大

B.一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多

C.氢原子的能级是不连续的,辐射光子的能量也是不连续的,当入射粒子的动能大于原子所在某能级的能量值时,也可以使原子电离。

D.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的,质子和中子结合成新原子核一定有质量亏损,释放出能量

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如图所示,高台的上面有一竖直的圆弧形光滑轨道,半径R=m,轨道端点B的切线水平。质量M=5 kg的金属滑块(可视为质点)由轨道顶端A由静止释放,离开B点后经时间t=1 s撞击在斜面上的P点。已知斜面的倾角=37o,斜面底端C与B点的水平距离x0=3 m。g取10 m/s2,sin37o =0.6,cos37o =0.8,不计空气阻力。

  (1)求金属滑块M运动至B点时对轨道的压力大小

  (2)若金属滑块M离开B点时,位于斜面底端C点、质量m=1 kg的另一滑块,在沿斜面向上的恒定拉力F作用下由静止开始向上加速运动,恰好在P点被M击中。已知滑块m与斜面间动摩擦因数0.25,求拉力F大小

  (3)滑块m与滑块M碰撞时间忽略不计,碰后立即撤去拉力F,此时滑块m速度变为4 rn/s,仍沿斜面向上运动,为了防止二次碰撞,迅速接住并移走反弹的滑块M,求滑块m此后在斜面上运动的时间

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为了用实验“验证牛顿第二定律”,现提供如图所示的实验装置.请回答下列问题:

(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取的做法是(    )

A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动

B.将木板带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动

C.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动

D.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车能够静止在木板上

(2)在实验中,得到一条打点的纸带,如图所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则小车加速度的表示式为a=                                       ;

(3)有一组同学保持小车及车中的砝码质量一定,研究加速度a与所受外力F的关系,他们在轨道水平和倾斜两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图所示。图线________是在轨道倾斜情况下得到的(选填“①”或“②”);小车及车中的砝码总质量m=________ kg。

1

2

3

4

5

x/(m)

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

t/(ms)

8.22

7.17

6.44

5.85

5.43

/(×104 s-2)

1.48

1.95

2.41

2.92

3.39

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如图所示,光滑坡道顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A 从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A停下来,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端恰位于滑道的末端O点。已知在OM段,物块A与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,弹簧为最大压缩量d,重力加速度为g,求:

(1)物块速度滑到O点时的速度大小;

(2)弹簧为最大压缩量d时,在水平滑道上物块A克服摩擦力所做的功是多少 ;

(3)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能(弹簧处于原长时弹性势能为零);

(4)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?

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