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一质点作简谐运动,其位移x与时间t关系曲线如图所示,由图可知 [ ] A.质点振...

一质点作简谐运动,其位移x与时间t关系曲线如图所示,由图可知 [       ]

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A.质点振动的频率是4Hz          

B.质点振动的振幅是2cm

C.在t=3s时,质点的速度为最大   

D.在t=4s时,质点所受的合外力为零

 

BC 【解析】 试题分析:根据简谐运动的位移图象直接读出质点的位移与时间的关系.当物体位移为零时,质点的速度最大,加速度为零;当位移为最大值时,速度为零,加速度最大.加速度方向总是与位移方向相反,位移为正值,加速度为负值. 由图像可知质点振动的周期为4s,频率为,故A错误; 由图像直接可知振幅为2cm,所以B对; 在t=3s时,质点的位移为零,速度最大,加速度为零,C正确; 在t=4s时,质点在最高点,位移最大,加速度最大且指向平衡位置,D错。 故答案选BC. 考点:简谐运动图像问题
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考点分析:
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(16分)如图所示,水平地面上有一辆固定有长为L的竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g,,电荷量q=8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小。在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B1=15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场。现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图所示。g取10m/s2,π取3.14,不计空气阻力。求:

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(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a

(2)绝缘管的长度L;

(3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离Δx。

 

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(12分)如图所示,竖直平面内的光滑绝缘轨道由斜面部分AC和圆弧部分CB平滑连接,且圆弧轨道半径R=0.3m,整个轨道处于竖直向下的匀强电场中。一个带正电的小球从斜轨道上高度h=0.8m的A点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为m=0.2kg,电量为q=10-5C,小球到达轨道最低点C时速度为8m/s,g取10m/s2,求:

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(1)匀强电场的场强大小。

(2)小球到达圆弧轨道最高点B时,对轨道的压力(结果保留三位有效数字)。

 

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(10分)以某一初速度从地球表面竖直上抛一个物体,能到达的最大高度为40 m,某星球的半径约为地球半径的2倍,若在该星球上,以同样的初速度从表面竖直上抛同一物体,能到达的最大高度为5 m。若不考虑地球和星球的自转的影响,求:

(1)该星球的质量约为地球质量的多少倍;

(2)该星球的第一宇宙速度约为地球的第一宇宙速度的多少倍。

 

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(9分)传送带与水平面夹角为37°,皮带以12 m/s的速率沿顺时针方向转动,如图所示。今在传送带上端A处无初速度地放上一个质量为m的小物块,它与传送带间的动摩擦因数为0.75,若传送带AB的长度为24 m,g取10 m/s2,则小物块从A运动到B的时间为多少?

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(9分)某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力 F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz)

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(1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为_________m/s2。(保留二位有效数字)

(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的1/m,数据如下表:

实验次数

1

2

3

4

5

6

7

8

小车加速度a/m·s–2

1.90

1.72

1.49

1.25

1.00

0.75

0.50

0.30

小车质量m/kg

0.25

0.29

0.33

0.40

0.50

0.71

1.00

1.67

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4.00

3.45

3.03

2.50

2.00

1.41

1.00

0.60

请在方格坐标纸中画出a–1/m图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数1/m之间的关系式是         

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(3)有一位同学通过实验测量作出了图(c)中的A图线, 另一位同学实验测出了如图(c)中的B图线.试分析:

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(1)A图线上部弯曲的原因____________________________________________________;

(2)B图线在纵轴上有截距的原因                                             

 

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