弹簧振子以O点为平衡位置做简谐运动,以向右为正方向,图乙为这个弹簧振子的振动图象,下列说法中正确的是( )
A.在t=0.3s与t=0.5 s两个时刻,弹簧振子的速度相同
B.从t=0.6s时,加速度等于0
C.在t=0.1s时,弹簧振子的位移为cm
D.在t=0.2s时,弹簧振子有最小的弹性势能
E.在t=0 s到t=0.4 s时间内,弹簧振子的动能先减小后增大
如图,带电荷量为q=+2×10-3C、质量为=0.1kg的小球B静置于光滑的水平绝缘板右端,板的右侧空间有范围足够大的、方向水平向左、电场强度E =103N/C的匀强电场.与B球形状相同、质量为0.3kg的绝缘不带电小球A以初速度=10m/s向B运动,两球发生弹性碰撞后均逆着电场的方向进入电场,在电场中两球又发生多次弹性碰撞,已知每次碰撞时间极短,小球B的电荷量始终不变,重力加速度g取10m/s2求:
(1)第一次碰撞后瞬间两小球的速度大小;
(2)第二次碰撞前瞬间小球B的动能;
(3)第三次碰撞的位置
改革开放40年,我国在各个行业都取得巨大成就,高铁技术更是成为我国名片。一列高铁列车的总质量为m,运动过程中受到的阻力恒为f。列车沿直线由静止启动过程中列车的输出功率与速度关系图象如图所示,当列车的速度超过v0后,列车的功率恒为3fv0 。
(1)求列车的最大速度
(2)若列车从静止开始运动到刚达到最大速度时通过的位移为x,求由静止开始至达到最大速度的过程列车的运行时间
为了测量电阻Rx的阻值,提供的器材有:
A.电流表G,内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=3mA
B.电流表A,内阻约为5Ω,量程为100mA
C.电阻箱R0(0~9 999Ω,1A)
D.滑动变阻器R(100Ω,1A)
E.电池组E(6V,内阻不计)
F.一个开关S和导线若干
某同学进行了以下操作:
(1)用欧姆表粗测电阻Rx的阻值,当用“×100"挡时发现指针偏转角度过大,应换为________(选填“×10”或“×1k”挡),并重新进行_________,测量时指针位置如图甲所示.
(2)把电流表G与电阻箱改装成量程为6V的电压表,则电阻箱的阻值应调为R0=_________Ω.
(3))请用改装好的电压表设计一个测量电阻Rx阻值的实验,根据提供的器材和实验需要,请将图乙中电路图补充完整。
(________)
(4)电阻的计算:电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2,请用已知量和测量量的字母符号写出计算电阻的表达式Rx=________.
用如图所示实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:O是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个点(图中未标出,交流电的频率为50Hz),计数点间的距离如图所示。已知m1=50g,m2=150g,则:(g取9.8m/s2,结果均保留两位有效数字)
(1)在打点0~5过程中系统动能的增加量ΔEK=________J,系统势能的减少量ΔEP=__________J;
(2)若某同学作出 -h图象如图所示,则当地的实际重力加速度 g=_________m/s2.
如图所示,足够长的光滑细杆PQ水平固定,质量为2m的物块A穿在杆上,可沿杆无摩擦滑动,质量为0.99m的物块B通过长度为L的轻质细绳竖直悬挂在A上,整个装置处于静止状态,A、B可视为质点。若把A固定,让质量为0.01m的子弹以v0水平射入物块B(时间极短,子弹未穿出)后,物块B恰好能达到水平杆PQ位置,则( )
A.在子弹射入物块B的过程中,子弹和物块B构成的系统,其动量和机械能都守恒
B.子弹射入物块B的初速度v0=100
C.若物块A不固定,子弹仍以v0射入,物块B仍能摆到水平杆PQ位置
D.若物块A不固定,子弹仍以v0射入,当物块B摆到最高点时速度为