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如图为一列在均匀介质中传播的简谐横波在某时刻的波形图,若已知振源在坐标原点O处,波速为2 m/s,则(    )

A.质点P此时刻的振动方向沿y轴负方向

B.P点振幅比Q点振幅小

C.经过Δt=4 s,质点P将向右移动8 m

D.经过Δt=4 s,质点Q通过的路程是0.4 m

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根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是    (    )

A.当分子间距离等于r0时,分子势能一定等于零

B.满足能量守恒定律的过程并不是都可以自发地进行

C.一定质量的气体,如果保持气体的温度不变而使体积减小,则压强将变大

D.温度相同时,分子质量不同的两种气体,其分子平均动能不一定相同

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一个弹簧振子做简谐运动,周期为T.设t1时刻振子不在平衡位置,经过一段时间到t2时刻,此时速度与t1时刻的速度大小相等,方向相同,若t2-t1,则下列说法正确的是(    )

A.t2时刻振子的加速度一定与t1时刻大小相等、方向相同

B.从t1到t2时间内,振子的运动方向可能变化

C.在时刻,振子处在平衡位置

D.从t1到t2时间内,振子的回复力方向不变

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在地球赤道上空有一小磁针处于水平静止状态,突然发现小磁针N极向东偏转,由此可知(    )

A.一定是小磁针正东方向有一条形磁铁的N极靠近小磁针

B.一定是小磁针正北方向有一条形磁铁的S极靠近小磁针

C.可能是小磁针正上方有电子流自北向南水平通过

D.可能是小磁针正上方有电子流自南向北水平通过

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图中a、b、c是匀强电场中同一平面上的三个点,各点的电势分别是φa=10V,φb=2 V,φc=6 V,则在下列各示意图中能表示该电场强度方向的是(    )

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如图所示为测定压力的电容式传感器,将平行板电容器、灵敏电流表(零刻度在中间)和电源串联成闭合回路.当压力F作用于可动膜片电极上时,膜片产生形变,引起电容的变化,导致灵敏电流表指针偏转.在对膜片开始施加压力从图中的虚线推到图中实线位置并保持固定的过程中,灵敏电流表指针的偏转情况为(电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏)(    )

A.向右偏到某一刻度后回到零刻度           B.向左偏到某一刻度后回到零刻度

C.向右偏到某一刻度后不动                    D.向左偏到某一刻度后不动

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关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是(    )

A.质点的速度越大,则加速度越大               B.质点的速度变化越大,则加速度越大

C.质点的速度变化越快,则加速度越大         D.质点加速度的方向就是质点运动的方向

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质量为M=3 kg平板车放在光滑的水平面上,在平板车的最左端有一小物块(可视为质点),物块的质量为m=1 kg,小车左端上方如图固定着一障碍物A,初始时,平板车与物块一起以水平速度v0=2 m/s向左运动,当物块运动到障碍物A处时与A发生无机械能损失的碰撞,而小车可继续向左运动.取重力加速度g=10 m/s2.

(1)设平板车足够长,求物块与障碍物第一次碰撞后,物块与平板车所能获得的共同速率.

(2)设平板车足够长,物块与障碍物第一次碰撞后,物块向右运动对地所能达到的最大距离是s=0.4 m,求物块与平板车间的动摩擦因数.

(3)已知μ=0.2,要使物块不会从平板车上滑落,平板车至少应为多长?

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边长L=0.1 m的正方形金属线框abcd,质量m=0.1 kg,总电阻R=0.02 Ω,从高为h=0.2 m处自由下落(abcd始终在竖直平面上且ab水平)线框下有一水平的有界匀强磁场,竖直宽度L=0.1 m.磁感应强度B=1.0 T,方向如图(g=10 m/s2)

求:(1)线框穿越磁场过程中发出的热.

(2)全程通过a点截面的电量.

(3)在图坐标中画出线框从开始下落到dc边穿出磁场的速度与时间的图像.

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如图所示,质量m1=2 kg的物体A与一劲度系数为k=500N/m的轻弹簧相连,弹簧的另一端与地面上的质量为m2=1kg的物体B相连,A、B均处于静止状态.另有一质量为m3=1 kg的物体C从物体A的正上方距离h=0.45 m处自由下落.落到A上立刻与A粘连并一起向下运动,它们到达最低点后又向上运动,最终恰好能使B离开地面但不继续上升.(A、B、C均可视为质点,g取10 m/s2).

(1)求C与A粘连后一起向下运动的速度v.

(2)从AC一起运动直至最高点的过程中弹簧对AC整体做的功.

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同步练习册答案