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甲、乙两个单摆的振动图线如图所示。根据振动图线可以断定( )
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A.甲、乙两单摆摆长之比是4∶9
B.甲、乙两单摆振动的频率之比是2∶3
C.甲摆的振动能量大于乙摆的振动能量
D.乙摆的振动能量大于甲摆的振动能量
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有关下列说法正确的是:
A.摩擦起电的本质是创造了电荷,而接触起电的本质是电荷发生了转移
B.电场线的疏密可以表示电场强度的大小,所以电场线是真实存在的
C.电场中某点的场强大小与放入的试探电荷正负无关
D.电场线一定是带电粒子在电场中运动的轨迹
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已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍。若某行星的平均密度为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度是其半径的2.5倍,地球自转的周期为24小时,则该行星的自转周期约为多少小时?
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实验题
(一)、在“验证机械能守恒定律”的实验中
(1)现有器材除打点计时器外还有:A交流电源、B直流电源、C纸带、D带夹子的重物、E刻度尺、F天平、G铁架台,其中该实验不需要的器材是______________________。
(2)实验中,需要测量和计算的物理量是:( )
A、下落的高度 B、重力加速度
C、重锤的质量 D、重锤的下落速度
(3)实验中,若打点计时器没能完全竖直,以致于纸带通过限位孔时受到阻力,同时空气也有阻力作用,则比较下落时物体减小的重力势能和增加的动能,应有ΔEP________ΔEK(填“>”、“<”或“=”)
(4)实验中,若先、后用质量较大的重锤和质量较小的重锤做实验,则比较两种情况下减小的重力势能ΔEP和增加的动能ΔEK,选用质量___________(填“较大”或“较小”)的重锤做实验时,其比值ΔEK/ΔEP较大。
(二)、“验证机械能守恒定律”的实验采用重物自由下落的方法:(保留三位有效数字)
(1)若实验中所使用的重物质量为m=0.1kg,打点纸带如图所示,O是第一点,OA间还有未画出的点,打点计时间隔为0.02s,则记录B点时,重物的速度vB= ,重物的动能为EK= 。从开始下落到B点,重物的重力势能改变量是ΔEP= ,因此,可以得出的结论是: 。
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(2)根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落的距离h,则以v2/2为纵轴,以h为横轴画出的图线应是下图中的:( )
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一初速度为v0的子弹水平射入静止在光滑水平面的木块中,并与之一起运动,则在子弹射入木块的过程中
A.木块对子弹的阻力大于子弹对木块的推力
B.子弹克服阻力做的功大于推力对木块做的功
C.子弹损失的动能与木块获得的动能相等
D.子弹的动量减少大于木块获得的动量
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某物体的运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是
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A.物体在第1s末运动方向发生改变
B.物体在第5s离出发点最远,且最大位移为0.5m
C.物体在第2s末返回出发点
D.物体在第2s内和第3s内的加速度是相同的
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一弹簧振子悬挂在一列静止的火车上,振动的位移—时间图线如图所示,求:
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(1)t=2s时,振子的振动方向;
(2)0~2s内,振子运动的路程;
(3)若火车水平匀速行驶,每节铁轨的长度为12m,则火车速度多大时,弹簧振子受迫振动的振幅最大?
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如图所示,一水平传送带始终保持着大小为v=4m/s的速度做匀速运动。在传送带右侧有一半圆弧形的竖直放置的光滑圆弧轨道,其半径为R=0.2m,半圆弧形轨道最低点与传送带右端B衔接并相切,一小物块无初速地放到皮带左端A处,经传送带和竖直圆弧轨道至最高点C。已知当A、B之间距离为s=1m时,物块至最高点对轨道的压力为零,(g=10m/s2)则:
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(1)物块至最高点C的速度为多少?
(2)物块与皮带间的动摩擦因数为多少?
(3)若只改变传送带的长度,使滑块滑至圆弧轨道的最高点C时对轨道的压力最大,传送带的长度
应满足什么条件?
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如图中s1和s2是两个相干波源,以s1和s2为圆心的两组同心圆弧分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷,实线表示波峰,虚线表示波谷,a、b、c三点中,振动加强的点是 ,振动减弱的点是 ,再过半个周期,振动加强的点是 ,振动减弱的点是 .
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如图8所示,光滑坡道顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A 从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端恰位于滑道的末端O点.已知在OM段,物块A与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求:
(1)物块滑到O点时的速度大小;
(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能 (设弹簧处于原长时弹性势能为零)
(3)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?
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