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【題目】簡諧機械波在給定的介質中傳播時,下列說法中正確的是( )
A. 振幅越大,則波傳播的速度越快
B. 振動的頻率越高,則波傳播的速度越快
C. 在一個周期內,振動質點走過的路程等于一個波長
D. 振動的頻率越高,則波傳播一個波長的距離所用的時間越短
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【題目】已知共點力F1=(lg 2,lg 2),F2=(lg 5,lg 2)作用在物體M上,產生位移s=(2lg 5,1),則共點力對物體做的功W為
A. lg 2 B. lg 5
C. 1 D. 2
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【題目】如圖所示,摩托車做騰躍特技表演,沿曲面沖上高0.8m頂部水平高臺,接著以v=3m/s水平速度離開平臺,落至地面時,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑。A、B為圓弧兩端點,其連線水平。已知圓弧半徑為R=1.0m,人和車的總質量為180kg,特技表演的全過程中,阻力忽略不計。(計算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:
(1)從平臺飛出到A點,人和車運動的水平距離s。
(2)從平臺飛出到達A點時速度及圓弧對應圓心角θ。
(3)人和車運動到達圓弧軌道A點時對軌道的壓力。
(4)人和車運動到圓弧軌道最低點O速度v’=m/s此時對軌道的壓力。
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【題目】如圖,用一根長為L=1m的細線,一端系一質量為m=1kg的小球(可視為質點),另一端固定在一光滑錐體頂端,錐面與豎直方向的夾角θ=37°,當小球在水平面內繞錐體的軸做勻速圓周運動的角速度為ω時,細線的張力為T。求(g=10m/s2,sin370=3/5,cos370=4/5,計算結果可用根式表示):
(1)若要小球離開錐面,則小球的角速度ω0至少為多大?
(2)若細線與豎直方向的夾角為60°,則小球的角速度ω'為多大?
(3)細線的張力T與小球勻速轉動的加速度ω有關,當ω的取值范圍在0到ω'之間時,請通過計算求解T與ω2的關系,并在坐標紙上作出T—ω2的圖象,標明關鍵點的坐標值。
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【題目】如圖所示,傾角為θ的斜面上有A、B、C三點,現(xiàn)從這三點分別以不同的初速度水平拋出一小球,三個小球均落在斜面上的D點,今測得AB:BC:CD=5:3:1由此可判斷( 。
A. A點、B點、 C點三個小球運動時間之比為1:2:3
B. A點、B點、 C點三個小球的運動軌跡可能在空中相交
C. A點、B點、 C點三個小球的初速度大小之比為3:2:1
D. A點、B點、 C點三個小球落在斜面上時速度與初速度間的夾角之比為1:1:1
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【題目】如圖所示為一個電池組和一只電阻R的U-I圖線。用該電池組與電阻R直接R電阻連接成閉合電路,則以下說法正確的是
A. 電池組的內阻是0.5
B. 電阻的阻值為2
C. 電池組的輸出功率將是5W
D. 改變電阻R的阻值時,讀電池組的最大輸出功率為6.25W
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【題目】如圖,兩平行光滑金屬導軌位于同一水平面上,相距l=0.5m,左端與一電阻R=4相連;整個系統(tǒng)置于勻強磁場中,磁感應強度大小為B=2T,方向豎直向下。一質量為m=0.5kg、電阻為r=1的導體棒ab置于導軌上,在水平外力作用下沿導軌以速度v=5m/s勻速向右滑動,滑動過程中始終保持與導軌垂直并接觸良好。已知重力加速度大小為g=10m/s2,導軌的電阻可忽略。
求:
(1)ab棒產生的電動勢大小并判斷棒ab端電勢的高低;
(2)水平外力F的大小。
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【題目】如圖所示,在xoy平面坐標系中,x軸上方存在電場強度E=1000v/m、方向沿y軸負方向的勻強電場;在x軸及與x軸平行的虛線PQ之間存在著磁感應強度為B=2T、方向垂直紙面向里的勻強磁場,磁場寬度為d.一個質量m=2×10-8kg、帶電量q=+1.0×10-5C的粒子從y軸上(0,0.04)的位置以某一初速度v0沿x軸正方向射入勻強電場,不計粒子的重力.
(1)若v0=200m/s,求粒子第一次進入磁場時速度v的大小和方向;
(2)要使以大小不同初速度射入電場的粒子都能經磁場返回,求磁場的最小寬度d;
(3)要使粒子能夠經過x軸上100m處,求粒子入射的初速度v0.
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【題目】一束白光通過三棱鏡折射后,在屏上形成了彩色光帶,可知不正確( )
A.紅光最先穿過棱鏡
B.偏轉最厲害的是紫光
C.在玻璃中速度最大的是紫光
D.在玻璃中速度最大的是紅光
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【題目】如圖所示,在投球游戲中,某人將小球從P點以速度v水平拋向固定在水平地面上的塑料筐,小球恰好沿著筐的上沿入筐并打在筐的底角,若要讓小球進入筐中并直接擊中筐底正中間,下列說法不可行的是( )
A.在P點將小球以小于v的速度水平拋出
B.在P點將小球以大于v的速度水平拋出
C.在P點正上方某位置將小球以小于v的速度水平拋出
D.在P點正下方某位置將小球以小于v的速度水平拋出
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