【题目】图(a)为一列简谐横波在t=2s时刻波形图,图(b)为媒质中平衡位置在x=1.5m处的振动图象,P是平衡位置为x=2m的质点,下列说法正确的是( )。
A. 波的传播方向向右 B. 波速为0.5m/s
C. 0~2s时间内,P运动的路程为8cm D. 0~2s时间内,P向y轴正方向运动
E. 当t=7s时,P点恰好回到平衡位置
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【题目】如图所示是一种过山车的简易模型,它由足够长的水平轨道和在竖直平面内的光滑圆形轨道组成,是圆形轨道的最低点,一个质量为的小球(视为质点),从轨道的左侧点以的初速度沿轨道向右运动,小球与水平轨道间的动摩擦因数,取重力加速度大小。
(1)如果圆形轨道半径,小球恰能通过圆形轨道最高点,、间距应是多少;
(2)如果、间距,圆形轨道半径,求小球在经过圆形轨道的最高点时,小球对轨道的作用力;
(3)如果、间距,小球运动过程中不脱离圆轨道,求小球最终停留点与起点的距离。
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【题目】如图,三根相互平行的固定长直导线L1、L2和L3两两等距,均通有电流,L1中电流方向与L2中的相同,与L3中的相反,下列说法正确的是
A. L1所受磁场作用力的方向与L2、L3所在平面垂直
B. L3所受磁场作用力的方向与L1、L2所在平面垂直
C. L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为
D. L1、L2和L3单位长度所受的磁场作用力大小之比为
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【题目】如图所示的电路中,电源(电动势Ed=6 V,内阻r=1 Ω),一定值电阻R0=9.0 Ω,变阻箱阻值在0-99.99 Ω范围。一电容器竖直放置,电容器板长L=100 cm,板间距离d=40 cm,重力加速度g=10 m/s2,此时,将变阻箱阻值调到R1=2.0 Ω,一带电小球以v0=10 m/s的速度垂直电场线从中间射入电场,并水平穿过电场。求:
(1)变阻箱阻值R1=2.0 Ω时,R0的电功率是多少?
(2)保持带电小球以v0=10 m/s的速度垂直电场线从中间射入电场的速度大小、方向不变,变阻箱阻值调到何值时,带电小球刚好从上极板边缘射出?
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【题目】如图所示,图线a是某一电源的U﹣I曲线,图线b是一定值电阻的U﹣I曲线.若将该电源与该定值电阻连成闭合电路(已知该电源的内阻r=2.0Ω),则说法错误的是( )
A. 该定值电阻为6Ω
B. 该电源的电动势为20V
C. 将2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大
D. 将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大
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【题目】一架飞机水平直线飞行,从飞机上每隔一秒释放一个铁球,先后共释放4个,若不计空气阻力,则人从飞机上看四个球( )
A. 若飞机匀速飞行,小球在空中任何时刻总排成抛物线,它们的落地点是不等间距的
B. 若飞机匀速飞行,小球在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的线,它们的落地点是等间距的
C. 若飞机匀加速飞行,小球在空中任何时刻总在飞机的下方排成倾斜直线,它们的落地点是不等间距的
D. 若飞机匀加速飞行,小球在空中排成的队列形状随时间的变化而变化
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【题目】宇航员在某星球表面附近,距星球表面H高处,静止释放一个物体,物体落到星球表面时的速度为v,仅考虑物体受该星球的引力作用,忽略其他力的影响,已知该星球的直径为D。试求:
(1)求该星球表面的重力加速度g;
(2)若在该星球上发射一颗绕该星球做匀速圆周运动的卫星,卫星的高度也是D,求这颗卫星的速度v1。
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【题目】一骑行者所骑自行车前后轮轴的距离为L,在水平道路上匀速运动,当看到道路前方有一条减速带时,立刻刹车使自行车做减速直线运动,自行车垂直经过该减速带时,前、后轮造成的两次颠簸的时间间隔为t。利用以上数据,可以求出前、后轮经过减速带这段时间内自行车的( )
A. 初速度 B. 末速度 C. 平均速度 D. 加速度
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【题目】如图甲所示,P、Q为水平面内平行放置的金属长直导轨,间距为d,处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。一根质量为m、电阻为r的导体棒ef垂直放在P、Q导轨上,导体棒ef与P、Q导轨间的动摩擦因数为μ。质量为M的正方形金属框abcd的边长为L,每边电阻均为r,用细线悬挂在竖直平面内,ab边水平,金属框a、b两点通过细导线与导轨相连,金属框的上半部分处在磁感应强度大小为B、方向垂直框面向里的匀强磁场中,下半部分处在大小也为B、方向垂直框面向外的匀强磁场中,不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力。现用一电动机以恒定功率沿导轨方向水平牵引导体棒ef向左运动,从导体棒开始运动时计时,悬挂金属框的细线的拉力T随时间t的变化如图乙所示,求:
(1)t0时刻以后通过ab边的电流;
(2)t0时刻以后电动机牵引力的功率P;
(3)求0到t0时刻导体棒ef受到的平均合外力
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