位于坐標原點處的波源A沿y軸做簡諧運動.A剛好完成一次全振動時,在介質(zhì)中形成簡諧橫波的波形如圖所示.B是沿波傳播方向上介質(zhì)的一個質(zhì)點,則( 。
A.波源A開始振動時的運動方向沿y軸負方向
B.此后的周期內(nèi)回復(fù)力對波源A一直做負功
C.經(jīng)半個周期時間質(zhì)點B將向右遷移半個波長
D.在一個周期時間內(nèi)A所受回復(fù)力的沖量為零
科目:高中物理 來源: 題型:
一定質(zhì)量的理想氣體由狀態(tài)A經(jīng)狀態(tài)B變化到狀態(tài)C的p﹣V圖象如圖所示.在由狀態(tài)A變化到狀態(tài)B的過程中,理想氣體的溫度 升高。ㄌ睢吧摺、“降低”或“不變”).在由狀態(tài)A變化到狀態(tài)C的過程中,理想氣體吸收的熱量 等于 它對外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)
(2)已知阿伏伽德羅常數(shù)為60×1023mol﹣1,在標準狀態(tài)(壓強p0=1atm、溫度t0=0℃)下理想氣體的摩爾體積都為224L,已知第(1)問中理想氣體在狀態(tài)C時的溫度為27℃,求該氣體的分子數(shù)(計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)
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一輕繩繞過無摩擦的兩個輕質(zhì)小定滑輪O1、O2和質(zhì)量mB=m的小球連接,另一端與套在光滑直桿上質(zhì)量mA=m的小物塊連接,已知直桿兩端固定,與兩定滑輪在同一豎直平面內(nèi),與水平面的夾角θ=60°,直桿上C點與兩定滑輪均在同一高度,C點到定滑輪O1的距離為L,重力加速度為g,設(shè)直桿足夠長,小球運動過程中不會與其他物體相碰.現(xiàn)將小物塊從C點由靜止釋放,試求:
(1)小球下降到最低點時,小物塊的機械能(取C點所在的水平面為參考平面);
(2)小物塊沿桿下滑到距初始位置2L時的速度以及此過程中繩的拉力對小球所做的功
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如 圖所示,MN是一條通過透明球體球心的直線,在真空中波長為λ0=600nm的單色細光束AB平行于MN射向球體,B為入射點,若出射光線CD與MN的交點P到球心O的距離是球半徑的倍,且與MN所成的夾角α= 30°。求:
①透明體的折射率n;
②此單色光在透明球體中的波長λ。
【
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假設(shè)地球同步衛(wèi)星的軌道半徑是地球半徑的n倍,則( 。
A.同步衛(wèi)星運行速度是第一宇宙速度的n倍
B.同步衛(wèi)星的運行速度是第一宇宙速的 倍
C.同步衛(wèi)星的運行速度是地球赤道上物體隨地球自轉(zhuǎn)速度的n+1倍
D.同步衛(wèi)星的向心加速度是地球表面重力加速度的 倍
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如圖所示回旋加速器是加速帶電粒子的裝置,其核心部分是分別與高頻交流電極相連接的兩個D形金屬盒,兩盒間的狹縫中形成的周期性變化的電場,使粒子在通過狹縫時都能得到加速,兩D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強磁場中,已知勻強磁場磁感應(yīng)強度為B,被加速的粒子質(zhì)量為m,帶電量為q,D形金屬盒最大半徑為R,則要使粒子能夠在加速器里面順利的完成加速,所加電場的周期為 ,粒子的最大動能為
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如圖所示,坐標系xOy在豎直平面內(nèi),x軸沿水平方向.x>0的區(qū)域有垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B1;第三象限同時存在著垂直于坐標平面向外的勻強磁場和豎直向上的勻強電場,磁感應(yīng)強度大小為B2,電場強度大小為E.x>0的區(qū)域固定一與x軸成θ=30°角的絕緣細桿.一個帶電小球a穿在細桿上勻速下滑過N點進入第三象限,在第三象限內(nèi)做勻速圓周運動且垂直經(jīng)過x軸上的Q點.已知Q點到坐標原點O的距離為,重力加速度為g,B1= 、B2= 空氣阻力忽略不計,求:(1)帶電小球a的電性及其比荷;
(2)帶電小球a與絕緣細桿的動摩擦因數(shù)μ;
(3)當帶電小球a剛離開N點時,從y軸正半軸距原點O為h=的P點(圖中未畫出)以某一初速度平拋一個不帶電的絕緣小球b,b球剛好運動到x軸與向上運動的a球相碰,則b球的初速度為多大?
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一個電荷量Q=+2.0×10-8 C的點電荷所受電場力F=4.0×10-4 N.沿電場線方向有A、B兩點,A、B兩點間的距離s=0.10 m. 求:
(1)勻強電場的電場強度E的大;
(2)該點電荷從A點移至B點的過程中,電場力所做的功W.
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關(guān)于點電荷的下列說法中錯誤的是( )
A. 真正的點電荷是不存在的
B. 點電荷是一種理想模型
C. 足夠小(如體積小于1mm 3)的電荷,就是點電荷
D. 一個帶電體能否看成點電荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形狀和大小對所研究問題的影響是否可忽略不計
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