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下列说法正确的是 A.简谐运动为匀变速直线运动 B.物体做受迫振动的周期取决于驱...

下列说法正确的是

A.简谐运动为匀变速直线运动

B.物体做受迫振动的周期取决于驱动力的周期

C.未见其人先闻其声,是因为声波波长较长,容易发生衍射现象

D.在同一种均匀介质中,声波的频率越高传播速度越大

 

BC 【解析】 试题分析: 简谐运动是周期性的变加速运动,故A错误;物体在周期性驱动力作用下做受迫振动,受迫振动的频率等于驱动力的频率.与固有频率无关.故B正确;波发生明显的衍射现象的条件是:孔缝的宽度或障碍物尺寸与波长相比差不多或比波长更短.由于声波的波长比较大比光波大得多,故可以发生明显的衍射现象,而可见光的波长很小,无法发生明显的衍射现象.故C正确;波速由介质决定,与波源的频率无关,故D错误。 考点:机械振动;机械波  
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考点分析:
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如图所示的导热气缸固定于水平面上,缸内用活塞密封一定质量的理想气体,外界大气压强保持不变。现使气缸内气体温度从27 缓慢升高到87 ,此过程中气体对活塞做功240 J,内能增加了60 J。活塞与气缸间无摩擦、不漏气,且不计气体的重力,活塞可以缓慢自由滑动。

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求缸内气体从外界吸收的热量。

升温后缸内气体体积是升温前气体体积的多少倍?

 

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下列说法正确的是

A.气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的,它跟气体分子的密集程度以及气体分子的平均动能有关

B.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果

C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点

D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小

 

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在xOy平面内,直线OP与y轴的夹角α=45°。第一、第二象限内存在方向分别为竖直向下和水平向右的匀强电场,电场强度大小均为E=1.0×105 N/C;在x轴下方有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,如图所示。现有一带正电的粒子从直线OP上某点A(-L, L)处静止释放。设粒子的比荷满分5 manfen5.com=4.0×107 C/kg,粒子重力不计。求:

(1)若L=2 cm,粒子进入磁场时与x轴交点的横坐标及粒子速度的大小和方向;

(2)如果在直线OP上各点释放许多个上述带电粒子(粒子间的相互作用力不计),试证明各带电粒子进入磁场后做圆周运动的圆心点的集合为一抛物线。

 

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下图为光电计时器的实验简易示意图。当有不透光物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。光滑水平导轨MN上放置两个相同的物块A和B,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带平滑连接,今将挡光效果好,宽度为d=3.6×10-3m的两块黑色磁带分别贴在物块A和B上,且高出物块,并使高出物块部分在通过光电门时挡光。传送带水平部分的长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速转动。物块A、B与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,质量mA=mB=1kg。开始时在A和B之间压缩一轻弹簧,锁定其处于静止状态,现解除锁定,弹开物块A和B,迅速移去轻弹簧,两物块第一次通过光电门,计时器显示读数均为t=9.0×10-4s,重力加速度g取10m/s2。试求:

(1)弹簧储存的弹性势能Ep

(2)物块B在传送带上向右滑动的最远距离sm

(3)若物块B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的物块A在水平面上相碰,且A和B碰后互换速度,则弹射装置P至少应以多大速度将A弹回,才能在AB碰后使B刚好能从Q端滑出?此过程中,滑块B与传送带之间因摩擦产生的内能E为多大?

 

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虚线方框内是由电阻、电源组成的网络电路,为了研究它的输出特性,将电流表(0~0.6A)、电压表(O~3V,内阻很大)、滑动变阻器(O~100Ω)按图示的方式连接在它的输出端A、B之间。开关S闭合后,移动滑动变阻器进行实验。实验中记录的6组电流表示数I 、电压表示数U如表中所示。

试根据这些数据在答题纸中的坐标纸上画出U—I图线。

若将方框内的电路等效成电动势为E、内电阻为r的电源,从图线上求出该等效电源的电动势E=          V,内电阻r=          Ω(计算结果均保留3位有效数字)。

若电流表内阻为0,当滑动变阻器的滑片移至最上端时,电流表示数是       A(计算结果均保留3位有效数字)。

 

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