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如下图1所示,一根水平张紧弹性长绳上有等间距的O、P、Q质点,相邻两质点间距离为1.0m。t=0时刻O质点从平衡位置开始沿y轴方向振动,并产生沿x轴正方向传播的波,O质点的振动图象如图2所示.当O质点第一次达到正向最大位移时,P质点刚开始振动,则( )
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A.质点Q的起振方向为y轴正向
B.O、P两质点之间的距离为半个波长
C.这列波传播的速度为1.0m/s
D.在一个周期内,质点O通过的路程为0.4m
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如图所示,相距为d的水平金属板M、N的左侧有一对竖直金属板P、Q,板P上的小孔S正对板Q上的小孔O,M、N间有垂直于纸面向里的匀强磁场,在小孔S处有一带电粒子,其重力和初速度均不计,当滑动变阻器的滑片在AB的中点时,带电粒子恰能在M、N间做直线运动,当调节电阻箱,使R0稍稍减小后
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A.粒子带正、负电均可能
B.粒子在M、N间运动过程中,机械能一定不变
C.粒子在M、N间运动过程中,电势能一定增大
D.粒子在M、N间运动过程中,动能一定增大
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打点计时器所用电源频率是50 Hz,如图1—14所示,纸带上的A点先通过计时器,A、B间历时 s,位移为 m。这段时间内纸带运动的平均速度是 m/s,BC段平均速度是 m/s,AD段平均速度是 m/s。
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如图1—5所示,粗糙的水平面上叠放着物体A和B,A和B间的接触面也是粗糙的,如果用力F拉物体B,而B仍保持静止,则此时
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(A)物体B与地面间的静摩擦力等于零,B和A间的静摩擦力也等于零
(B)物体B与地面间的静摩擦力等于零,B和A间的静摩擦力等于F
(C)物体B与地面间的静摩擦力等于F,B和A间的静摩擦力也等于F
(D)物体B与地面间的静摩擦力等于F,B和A间的静摩擦力等于零
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如图为一列在均匀介质中传播的简谐横波在t=4 s时刻的波形图,若已知波源在坐标原点O处,波速为2 m/s,P、Q分别是平衡位置为4m和7m处的两质点,则
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A.该波的波长是8m
B.P点振幅比Q点振幅小
C.再经过4s,质点Q通过的路程是0.4 m
D.若该波与频率为2Hz的简谐横波相遇,可发生干涉现象
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如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论不正确的是 ( )
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A.感应电流方向不变
B.CD段直线始终不受安培力
C.感应电动势最大值E=Bav
D.感应电动势平均值
ks5*u
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如图所示,两物体放在光滑的水平面上,中间用轻弹簧相连。从左边水平拉动M,使它们产生一个共同的加速度
,这时弹簧的伸长量为L1;从右边水平拉动m,使它们也产生一个共同的加速度
,这时弹簧的伸长量为L2。已知两物体的质量为M>m,则关于L1和L2的大小关系为
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A.
B.
C.
D.无法确定
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如图16所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.在xOy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆内还有与xOy平面垂直的匀强磁场.在圆的左边放置一带电微粒发射装置,它沿x轴正方向发射出一束具有相同质量m、电荷量为q(q>0)和初速度为v的带电微粒.发射时,这束带电微粒分布在0<y<2R的区间内。已知重力加速度大小为g,若从A点射出的带电微粒平行于x轴从C点进入磁场区域,并从坐标原点O沿y轴负方向离开。
(1)求电场强度和磁感应强度的大小;
(2)请指出这束带电微粒与x轴相交的区域,并指出这束带电微粒中哪些粒子在磁场中运动的时间最长;最长时间为多少?
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如图所示,长L=1.5 m,高h=0.45 m,质量M=10 kg的长方体木箱,在水平面上向右做直线运动.当木箱的速度v0=3.6 m/s时,对木箱施加一个方向水平向左的恒力F=50 N,并同时将一个质量m=1 kg的小球轻放在距木箱右端的P点(小球可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),经过一段时间,小球脱离木箱落到地面.木箱与地面的动摩擦因数为0.2,其他摩擦均不计.取g=10 m/s2.求: (1)小球从离开木箱开始至落到地面所用的时间;
(2)小球放在P点后,木箱向右运动的最大位移;
(3)小球离开木箱时木箱的速度.
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如图所示,水平轨道AB与位于竖直面内半径为R=0.90 m的半圆形光滑轨道BCD相连,半圆形轨道的BD连线与AB垂直.质量为m=1.0 kg可看作质点的小滑块在恒定外力F作用下从水平轨道上的A点由静止开始向右运动,物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.5.到达水平轨道的末端B点时撤去外力,小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点D,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到A点.g取10 m/s2,求:
(1) 滑块经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力大小
(2) 滑块在AB段运动过程中恒定外力F的大小.
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