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如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时,该波传播到x轴上的质点B处,质点A在负的最大位移处。在t=0.6s时,质点A第二次通过平衡位置,则

A 该波的周期为1.2s

B 该波的波速等于2.5m/S

C t=0.6s时,质点B在正的最大位移处

D t=0.6s时,质点C在正的最大位移处

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如图所示,质量为m的钢板B与直立的轻弹簧连接,弹簧的下端固定在水平地面上,平衡时弹簧的压缩量X0,另一个表面涂有油泥,质量也为m的物块A,从距钢板3X0高处自由落下,与钢板碰后A、B粘合在一起向下压缩弹簧,则


A、A、B粘合后的最大速度是

B、A、B粘合后的最大速度大于

C、在压缩弹簧过程中,A、B组成的系统机械能守恒

D、从A开始运动到压缩弹簧最短的整个过程中,A、B和弹簧组成的系统机械能不守恒



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一束复色光由空气射向玻璃,发生折射而分为a、b两束单色光,其传播方向如右图所示。设玻璃对a、b的折射率分为在玻璃中的传播速度分别为

A.            B.        

C.            D.

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氢原子中的电子绕原子核旋转和人造卫星绕地球旋转比较(空气阻力不计):

   A. 玻尔理论认为电子可以在大于夺态轨道半径的任意圆轨道上运动,卫星可以在大于地球半径的任意圆轨道上运动

B. 轨道半径越大,线速度都越大

C. 轨道半径越大,周期都越大

D. 电子从内层轨道向外层轨道跃迁时,总能量(动能和电势能)不变,人造卫星从近地点向远地点运动时,总能量(动能和重力势能)也不变

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木块A、B叠放在水平面上,在木块A上作用一个斜向上的力F,如右图所示,设A与B之间的摩擦力为,B与水平面间的摩擦力为。如果力F增大,但木块A、B始终保持静止,关于摩擦力的大小变化情况是

   A. 变大,变大                 B. 变大,不变

C. 变小,变小                 D. 变小,不变

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如右图所示,一列横波在t=0时刻波形如图中实线所示,在t=1s时刻的波形如图中虚线所示,由此可以判定此波的

   A. 波长一定是4cm

B. 周期一定是4s

C. 振幅一定是2cm

D. 传播速度一定是1cm/s

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某驾驶员手册规定,有良好刹车性能的汽车在以80km/h的速率行驶时,可以在56m的距离内被刹住;在以48km/h的速率行驶时,可以在24m的距离内刹住,假设对于这两种速率,驾驶员所允许反应的时间与刹车的加速度都相同,则允许驾驶员反应的时间约等于


   A.0.5s              B.1.5s              C.0.7s              D.2s


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如图所示,一有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧相距为L处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现使线框以速度匀速穿过磁场区域。若以初始位置为计时起点,规定电流逆时针方向时的电流和电动势方向为正,B垂直纸面向里时为正,则以下四个图像中对此过程描述正确的是



 

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右图是一个简单的多用电表的原理图



(1)当闭合开关         ,打开开关          ,可作灵敏电流表用;

(2)当闭合开关         ,打开开关          ,可作电压表用;

(3)当闭合开关         ,打开开关          ,可作欧姆表用。若表头满偏电流为1mA,内阻为1kΩ,电源电动势为1.5V,内阻为0.5Ω,当正、负笔短路时,为使指针满刻度,则

           Ω.

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“黑盒子”表面有a、b、c三个接线柱,盒内总共有两个电学元件,每两个接线柱之间只可能连接一个元件。为了探明盒内元件的种类及连接方式,某位同学用多用电表进行了如下探测:

第一步:用电压挡,对任意两接线柱正、反向测量,指针幸免不发生偏转;

第二步:用电阻×100Ω挡,对任意两个接线柱正、反向测量,指针偏转情况如下图所示。



(1)第一步测量结果表明盒内                                

(2)下左图示出了上图[1]和[2]中欧姆表指针所处的位置,其对应的阻值是       Ω;

下右图示出了上图[3]中欧姆表指钟所处的位置,其对应的阻值是           Ω.



(3)请在下左图的接线柱间,用电路图符号画出盒内的元件及连接情况。

          

(4)一个小灯泡与3V电池组的连接情况如上右图所示。如果把图中ef两端用导线直接相连,小灯泡可正常发光。欲将ef两端分别与黑盒子上的两个接线柱相连,使小灯泡仍可发光。那么,e端应连接到           接线柱,f端应连接到      接线柱。

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同步练习册答案