【题目】一列沿x轴负方向传播的简谐横波,波源在d点,t时刻的部分波形图象如图所示,已知该波的周期为T,a、b、c、d为沿波传播方向上的四个质点,则下列说法中正确的是 。
A. 在t时刻,质点a沿y轴正方向运动
B. 在t时刻,质点c的速度达到最小值
C. 在t+2T时,质点d的加速度达到最大值
D. 从t到 时间内,质点d通过的路程为0.35m
E. t时刻后,质点a比质点b先回到平衡位置
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【题目】两个底面积均为S的圆柱形导热容器直立放置,下端由细管连通。左容器上端敞开,右容器上端封闭。容器内气缸中各有一个质量不同,厚度可忽略活塞活塞A、B下方和B上方均封有同种理想气体。已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为p0,活塞A的质量为m,系统平衡时,各气体柱的高度如图所示(h已知),现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触,此时活塞A下降了0.2h。求:
①未漏气时活塞B下方气体的压强;
②活塞B的质量。
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【题目】(11分)图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用Δt表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。
(1)完成下列实验步骤中的填空:
①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。
②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。
③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m。
④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。
⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2,…。求出与不同m相对应的加速度a。
⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上做出--m关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m处应成_________关系(填“线性”或“非线性”)。
(2)完成下列填空:
(ⅰ)本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_______________________。
(ⅱ)设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3。a可用s1、s3和Δt表示为a=__________。图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=__________mm,s3=__________mm。由此求得加速度的大小a=__________m/s2。
(ⅲ)图3为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为___________,小车的质量为___________。
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【题目】如图(甲)所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距l,在M点和P点间连接一个阻值为R的电阻,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为l的导体棒垂直搁在导轨上a、b两点间,在a点右侧导轨间加一有界匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面,宽度为d0,磁感应强度为B,设磁场左边界到ab距离为d。现用一个水平向右的力F拉导体棒,使它从a、b处静止开始运动,棒离开磁场前已做匀速直线运动,与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,水平力F-x的变化情况如图(乙)所示,F0已知。求:
(1)棒ab刚进入磁场左边界时的速度v1;
(2)d满足什么条件时,棒ab进入磁场后会一直做匀速运动;
(3)若改变d的数值,请定性分析棒ab进入磁场后可能的运动状态。需要进行必要的文字分析和讨论。
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【题目】1932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速度,其原理如图所示。这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙。不计电场中加速时间和相对论效应,则( )
A. 离子由加速器的边缘进入加速器
B. 离子由加速器的中心附近进入加速器
C. 加速电场的周期随粒子速度增大而增大
D. 粒子从D形盒射出时的动能与加速电场的电压无关
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【题目】有一左端封闭、右端开口并朝下的U型玻璃管,用两段水银柱密封了两部分理想气体A和B,如图甲所示,上部水银柱两侧液面差h1=15cm,两部分气体之间的水银柱高度h2=5cm,气柱A的长度L1=7.5cm,气柱B的长度L2=20cm。大气压强P0=75cmHg;现将U型管缓慢翻转至开口向上并轻弹玻璃管让两部分气体合并至封闭端顶部,如图乙所示,若环境温度保持不变,求合并后气柱的总长度L。
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【题目】某实验小组探究了影响导体电阻因素的定量关系后,想测定某金属丝的电阻率。
(1)用毫米刻度尺测量金属丝长度为L=64.00cm,用螺旋测微器测金属丝的直径如图甲所示,则金属丝的直径d=_____mm;
(2)按如图乙所示连接好电路,测量金属丝的电阻Rx.改变滑动变阻器的阻值,获得六组I、U数据描在如图丙所示的坐标系上。由图可求得金属丝的电阻Rx=_____Ω,该金属丝的电阻率ρ=_____Ωm(保留两位有效数字)。
(3)由于(2)中测量电路电压表分流,存在_____(选填“系统”或“偶然”)误差,造成电阻率的测量值_____(选填“偏大”或“偏小”)。
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【题目】振华同学用如图8所示的实验装置验证牛顿第二定律。
(1)该实验装置中有两处错误,分别是:__________和__________。
(2)振华同学在老师的指导下改正了实验装置中的错误后,将细绳对小车的拉力当作小车及车上砝码受到的合外力,来验证“合外力一定时加速度与质量成反比”。
①实验中,砝码盘及盘内砝码的总质量最好应为________。
A.10 g B.50 g C.100 g D.1 kg
②振华同学在实验时用电磁打点计时器打了一条理想的纸带,他按要求选取计数点后,在测量各相邻两计数点间的距离时不慎将纸带撕成了几段,如图9所示,但他知道甲、乙属于同一纸带,则丙、丁、戊中属于上述纸带的是__________。
③已知打点计时器所用电源频率为50 Hz,则由甲、乙纸带可求得小车的加速度大小为_______m/s2(结果保留两位小数)。
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【题目】如图所示,矩形ABCD位于匀强电场中,且与匀强电场方向平行.已知AB = 2 BC,A、B、D的电势分别为6 V、2 V、4 V.初动能为24eV、电荷量大小为4e的带电粒子从A沿着AC方向射入电场,恰好经过B.不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A. 该粒子一定带负电
B. 该粒子达到点B时的动能为40eV
C. 改变初速度方向,该粒子可能经过D
D. 改变初速度方向,该粒子可能经过C
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