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一弹簧振子沿轴振动,振幅为4cm,振子的平衡位置位于x轴上的O点,图1中的a、b、c、d为四个不同的振动状态;黑点表示振子的位置,黑点上的箭头表示运动的方向,图2给出的①②③④四条振动图线,可用于表示振子的振动图像。

A. 若规定状态a时t=0,则图象为①    B. 若规定状态b时t=0,则图象为②

C. 若规定状态c时t=0,则图象为③    D. 若规定状态d时t=0,则图象为④

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一定质量的理想气体,

A  先等压膨胀,再等容降温,其温度必低于起始温度

B  先等温膨胀,再等压压缩,其体积必小于起始体积

C  先等容升温,再等压压缩,其温度有可能等于起始温度

D  先等容加热,再绝热压缩,其内能必大于起始内能

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两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关K,电源即给电容器充电.

A.  保持K接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小

B.  保持K接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电量增大

C.  断开K,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小

D.  断开K,在两极板间插入一块介质,则两极板间的电势差增大

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铀裂变的产物之一氦90(Kr)是不稳定的,它经过一系列衰变最终成为稳定的锆90(Zr),这些衰变是

A. 1次α衰变,6次β衰变     B. 4 次β衰变

C. 2次α衰变                D. 2次α衰变,2次β衰变

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如图,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处静止释放,则

  

A. 乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动

B. 乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大

C. 乙分子由a到b的过程中,两分子间的分子势能一直减少

D. 乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能一直增加

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用某种单色光照射某种金属表面,发生光电效应,现将该单色光的光强减弱,则

A. 光电子的最大初动能不变          B. 光电子的最大初动能减少

C. 单位时间内产生的光电子数减少    D. 可能不发生光电效应

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(1)如图1,在光滑水平长直轨道上,放着一个静止的弹簧振子,它由一轻弹簧两端各联结一个小球构成,两小球质量相等。现突然给左端小球一个向右的速度μ0,求弹簧第一次恢复到自然长度时,每个小球的速度。

(2)如图2,将N个这样的振子放在该轨道上,最左边的振子1被压缩至弹簧为某一长度后锁定,静止在适当位置上,这时它的弹性势能为E0。其余各振子间都有一定的距离,现解除对振子1的锁定,任其自由运动,当它第一次恢复到自然长度时,刚好与振子2碰撞,此后,继续发生一系列碰撞,每个振子被碰后刚好都是在弹簧第一次恢复到自然长度时与下一个振子相碰.求所有可能的碰撞都发生后,每个振子弹性势能的最大值。已知本题中两球发生碰撞时,速度交换,即一球碰后的速度等于另一球碰前的速度。

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图1所示为一根竖直悬挂的不可伸长的轻绳,下端拴一小物块A,上端固定在C点且与一能测量绳的拉力的测力传感器相连.已知有一质量为m0的子弹B沿水平方向以速度v0射入A内(未穿透),接着两者一起绕C点在竖直面内做圆周运动,在各种阻力都可忽略的条件下测力传感器测得绳的拉力F随时间的变化关系如图2所示。已知子弹射入的时间极短,且图2中t=0为A、B开始以相同速度运动的时刻,根据力学规律和题中(包括图)提供的信息,对反映悬挂系统本身性质的物理量(例如A的质量)及A、B一起运动过程中的守恒量,你能求得哪些定量的结果?

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如图所示,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,每根导轨每米的电阻为r0=0.10Ω/m,导轨的端点P、Q用电阻可忽略的导线相连,两导轨间的距离l=0.20m。有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面,已知磁感强度B与时间t的关系为B=kt,比例系数k=0.020T/s,一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦地滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直,在t=0时刻,金属杆紧靠在P、Q端,在外力作用下,杆以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动,求在t=6.0s时金属杆所受的安培力。

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下列说法中正确的是

A. 质子与中子的质量不等,但质量数相等

B. 两个质子间,不管距离如何,核力总是大于库仑力

C. 同一种元素的原子核有相同的质量数,但中子数可以不同

D. 除万有引力外,两个中子之间不存在其它相互作用力

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同步练习册答案