【题目】某横波在介质中沿x轴方向传播,t=0时刻波形图如图所示, t=0时刻L点向y轴正方向运动,经t=0.2s,L点第一次到达正方向最大位移处,下列说法正确的是( )
A.该横波的波速为5m/s
B.质点L与质点N都运动起来后,它们的运动方向总相反
C.在0.2s的时间内质点M通过的路程为1m
D.在t=2.2s时刻,质点M处于平衡位置,正沿y轴负方向运动
E.质点N简谐运动的表达式为y=20sin5πt(cm)
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【题目】如图所示,在xOy平面坐标系中,直线MN与y轴成30°角,M点的坐标为(0,a),在y轴与直线MN之间的区域内,存在垂直xOy平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场。电子束以相同速度v0从y轴上-a≤y≤0的区间垂直于y轴和磁场射入磁场。已知从O点射入磁场的电子在磁场中的运动轨迹恰好与直线MN相切,忽略电子间的相互作用和电子的重力。
(1)求电子的比荷;
(2)若在xOy坐标系的第Ⅰ象限y>0区域内加上沿y轴正方向大小为E=Bv0的匀强电场,在x0=a处垂直于x轴放置一荧光屏,计算说明荧光屏上发光区的形状和范围。
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【题目】某同学利用如图甲所示的实验装置运用牛顿第二定律测量滑块的质量M。
其主要步骤为:
(1)调整长木板倾角,当钩码的质量为m0时滑块沿木板恰好向下做匀速运动。
(2)保持木板倾角不变,撤去钩码m0,将滑块移近打点计时器,然后释放滑块,滑块沿木板向下做匀加速直线运动,并打出点迹清晰的纸带如图乙所示(已知打点计时器每隔0.02s打下一个点)。
请回答下列问题:
①打点计时器在打下B点时滑块的速度vB= m/s;
②滑块做匀加速直线运动的加速度a= m/s2;
③滑块质量M= (用字母a、m0、当地重力加速度g表示)。
(3)保持木板倾角不变,挂上质量为m(均小于m0)的钩码,滑块沿木板向下匀加速运动,测出滑块的加速度;多次改变钩码的质量,分别求出相应的加速度。
(4)若绳的拉力与所挂钩码的重力大小相等,作出的a-mg图像如图丙所示,则由图丙可求得滑块的质量M= kg。(g取10m/s2,计算结果均保留3位有效数字)。
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【题目】物体沿一直线做匀加速直线运动,已知它在第2s内的位移为4.0m,第3s内的位移为6.0m,则下列判断中正确的是( )
A. 它的加速度大小是2.0m/s2
B. 它在前7s内的位移是56m
C. 它的初速度为零
D. 它在第2s末的速度为 5.0m/s
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【题目】某小组设计了如图甲所示的电路来测量某电阻的阻值,其器材如下:
A.电池
D.电压表V2(量程为6V,内阻很大)
B.待测电阻
E.电阻箱R
C.电压表V1(量程为3V,内阻很大)
F.开关、导线若干
(1)闭合开关,调节电阻箱的阻值,当电阻箱阻值为R时,电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,则待测电阻的阻值RX=_____(用R、U1和U2表示).若考虑电压表内阻的影响,则用该方法测量的待测电阻的阻值_____(选填“偏大”“偏小”或“不变”).
(2)假设该实验中测量的待测电阻的阻值为R0,该小组想利用该电路测量的数据进一步求出电池的电动势和内阻,他们以U1为纵轴,以为横轴得到如图乙所示的图象,a、b分别为纵截距和横截距,则该电池的电动势为_____,内阻为_____.
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【题目】平衡位置位于原点O的波源发出的简谐横波在均匀介质中沿水平x轴正方向传播,P、Q为x轴上的两个质点(均位于x轴正向,图中Q点没标出),质点P的平衡位置到0点的距离为1m。图甲是这列波在某一时刻的波形,图乙是质点P从该时刻(设为t=0)开始计时的振动图象。从t=0开始,再经过4.9s,质点Q第一次处于波峰位置。求:
(1)这列波的传播速度;
(2)质点P、Q平衡位置间的距离;
(3)从波源O开始振动到质点Q第一次处于波峰位置的这段时间内,波源O通过的路程。
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【题目】如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别与跨过定滑轮的轻绳连接(不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦),在用水平变力F拉物体B沿水平方向向右运动,刚好使A向上做匀速直线运动的过程中,则( )
A.物体B在水平方向向右也做匀速直线运动
B.物体B在水平方向向右的做减速运动
C.绳子拉力大于物体A所受重力
D.绳子拉力小于物体A所受重力
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【题目】如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的理想气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( )
A.当外界温度升高(大气压不变)时,L不变、H减小、p不变、V变大
B.当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小
C.当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大
D.当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变
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【题目】宇航员驾驶宇宙飞船成功登上月球,他在月球表面做了一个实验:在停在月球表面的登陆舱内固定一倾角为的斜面,让一个小物体以速度v0沿斜面上冲,利用速度传感器得到其往返运动的v—t图象如图所示,图中t0已知。已知月球的半径为R,万有引力常量为G。不考虑月球自转的影响。求:
(1)物体返回出发点时的速度大小以及下滑过程中的加速度大小;
(2)月球的密度ρ;
(3)宇宙飞船在近月圆轨道绕月球做匀速圆周运动的速度v1。
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