【题目】如图甲所示,O点为振源,OP=s,t=0时刻O点由平衡位置开始振动,产生向右沿直线传播的简谐横波。图乙为从t=0时刻开始描绘的质点P的振动图象。下列判断中正确的是___________
A. t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向
B. t=t2时刻,P点的振动方向沿y轴负方向
C. t=t2时刻,O点的振动方向沿y轴正方向
D. 这列波的频率为
E. 这列波的波长为
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【题目】如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg。初始时A静止于水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10 m/s2。
(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;
(2)A的最大速度v的大小;
(3)初始时B离地面的高度H.
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【题目】一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其图象如图所示,则
A.质点做匀速直线运动,初速度为0.5 m/s
B.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2
C.质点在1 s末速度为2 m/s
D.质点在第1 s内的位移大小为2 m
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【题目】下列说法错误的是( )
A.一定质量气体,在体积不变的情况下,它的压强与温度 t 成正比
B.气体在趋近绝对零度时,其体积趋于零
C.一定质量气体,在体积不变的情况下,温度升高1度,其压强增加
D.绝对零度是低温的极限,将来随着技术的发展,也不可能达到
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【题目】如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部由一细管连通(忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为m1和m2,活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度h.(已知m1=2m,m2=m)
(1)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为T0);
(2)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T0,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。
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【题目】如图所示,U形管两臂粗细不等,开口向上,右端封闭的粗管横截面积是开口的细管的三倍,管中装入水银,大气压为76cmHg。左端开口管中水银面到管口距离为11cm,且水银面比封闭管内高4cm,封闭管内空气柱长为11cm。现在开口端用小活塞封住,并缓慢推动活塞,使两管液面相平,推动过程中两管的气体温度始终不变,试求:
①粗管中气体的最终压强;
②活塞推动的距离。
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【题目】如图所示,一半径为R粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点正上方高度为R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速的大小。用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功,用W'表示质点从N点运动到Q点的过程中克服摩擦力所做的功,则
A.W=mgR,
<
mgR
B.W=mgR,
=
mgR
C.W=mgR,
>mgR
D.W<mgR,
=
mgR
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【题目】如图所示,竖直平面内的光滑四分之一圆弧轨道与水平传送带相切于 B 点,圆弧轨道的半径为 R,传送带的长为 2R,传送带上表面离地高也为 R,一质量为 m 的物块在圆弧轨道的上端 A 点正上方由静止下落,刚好能从 A 点进入圆弧轨道,若物块与传送带间的动摩擦因数 = 0.75,重力加速度为 g,空气阻力不计。
(1)若传送带静止不动,要使物块不能从传送带右端滑离,物块从 A 点正上方释放的高度应满足什么条件?
(2)若传送带逆时针运动,物块滑离传送带后落在地面上的位置离传送带右端 C 的水平距离为 2R,则物块在 B 点时对圆弧轨道的压力为多大?
(3)若某次传送带以速度逆时针匀速运动,物块从右侧离开传送带的速度也为
,求这 次物块与传送带间由于摩擦产生的热量Q.
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【题目】弹簧测力计挂在升降机的顶板上,下端挂一质量为2kg的物体。当升降机在竖直方向运动时,弹簧测力计的示数始终是16N,如果从升降机的速度大小为3m/s时开始计时,则经过2 s,升降机的位移大小可能是(g取10m/s2)( )。
A.2 mB.4 mC.10 mD.12 m
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