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一列正弦机械波在某一时刻的波形曲线如图所示,已知该波沿x轴正方向传播,其周期T...
一列正弦机械波在某一时刻的波形曲线如图所示,已知该波沿x轴正方向传播,其周期T=0.2s,则下列说法正确的是:( )
A.该机械波为纵波
B.当观察者向波源靠近时,波源自身的频率不变
C.该机械波的波速为20m/s
D.图中P点此刻的振动方向平行于y轴向上
考点分析:
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如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由B变化到C.已知状态A的温度为300K.
①求气体在状态B的温度;
②由状态B变化到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由.
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对一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
A.气体的体积是所有气体分子的体积之和
B.气体温度越高,气体分子的热运动就越剧烈
C.气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的
D.当气体膨胀时,气体分子的势能减小,因而气体的内能一定减少
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在如图所示的直角坐标中,x轴的上方存在与x轴正方向成45°角斜向右下方的匀强电场,场强的大小为E=
×10
4V/m.x轴的下方有垂直于xOy面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B=2×10
-2T.把一个比荷为
=2×10
8C/㎏的正点电荷从坐标为(0,1)的A点处由静止释放.电荷所受的重力忽略不计.求:
(1)电荷从释放到第一次进入磁场时所用的时间;
(2)电荷在磁场中做圆周运动的半径(保留两位有效数字);
(3)当电荷第二次到达x轴上时,电场立即反向,而场强大小不变,试确定电荷到达y轴时的位置坐标.
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如图所示,一质量为M=5.0kg的平板车静止在光滑水平地面上,平板车的上表面距离地面高为h,其右侧足够远处有一障碍物A,另一质量为m=2.0kg可视为质点的滑块,以v
=8m/s的初速度从左端滑上平板车,同时对平板车施加一水平向右、大小为5N的恒力F,当滑块运动到平板车的最右端时,二者恰好相对静止,此时撤去恒力F,当平板车碰到障碍物A时立即停止运动,滑块水平飞离平板车后,恰能无碰撞地沿圆弧切线从B点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,已知滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.5,圆弧半径为R=2m,圆弧所对的圆心角∠BOD=θ=106°,取g=10m/s
2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:(1)平板车的长度;(2)障碍物A与圆弧左端B的水平距离.(3)滑块在C点处对轨道的压力大小是多少?
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(1)某研究性学习小组做探究“橡皮筋做的功和物体速度变化的关系”的实验装置如图所示,图1中是小车在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行的情形,这时橡皮筋对小车做的功记为W.当我们用2条、3条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,每次橡皮筋都拉伸到同一位置释放.小车每次实验中获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.
若在实验中木板是水平放置的,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是:( )
A.橡皮筋处于原长状态
B.橡皮筋仍处于伸长状态
C.小车在两个铁钉的连线处
D.小车还未到达两个铁钉的连线处
(2)某同学用“伏安法”测量一个额定功率为1W、阻值约为5Ω的电阻Rx.
实验室中现有如下实验器材:
A.电流表A
1(量程0~0.6A,内阻约为0.2Ω)
B.电流表A
2(量程0~3A,内阻约为0.05Ω)
C.电压表V
1(量程0~3V,内阻约为3kΩ)
D.电压表V
2(量程0~15V,内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器R
1(0~500Ω)
F.滑动变阻器R
2(0~10Ω)
G.蓄电池E(电动势约为12V,内阻不计)
H.开关、导线若干
为了较准确的测量Rx的阻值,要求电压从零开始调节,多测几组数据,画出U-I图象,从而求出Rx的阻值.
2流表应选
、电压表应选
、滑动变阻器应选
(填器材前的字母序号).
②在图2方框内画出该实验的电路图.
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