下列关于振动和波的说法中正确的是( )
A.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关
B.变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场
C.当一列声波从空气中传入水中时波长一定会变短
D.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验证实
匀速运动的汽车从某时刻开始刹车,匀减速运动直至停止.若测得刹车时间为t,刹车位移为x,根据这些测量结果,可以求出
A.汽车刹车过程的初速度
B.汽车刹车过程的加速度
C.汽车刹车过程的平均速度
D.汽车刹车过程的制动力
如图所示,质量分别为m1=l kg、m2=3 kg的滑块,A、B静止于光滑水平面上,滑块A的左侧连有轻弹簧。现使滑块A以v0=4 m/s的速度向右运动碰向弹簧。在以后的相互作用过程中,求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)滑块B的最大速度.
如图所示,半径分别为R和r(R>r)的甲乙两光滑圆轨道安置在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上一轻弹簧a、b被两小球夹住,同时释放两小球,a、b球恰好能通过各自的圆轨道的最高点,求:
①两小球的质量比.
②若ma=mb=m,要求a,b都能通过各自的最高点,弹簧释放前至少具有多少弹性势能.
关于下列四幅图的说法中正确的是( )
A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的
B.光电效应实验说明了光具有波动性
C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性
D.原子核式结构模型很好地解释了大角度散射现象
机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿轴正方向传播,质点P的坐标
=0.32 m。从此时刻开始计时。
(1)若每间隔最小时间0.4s重复出现波形图,求波速。
(2)若P点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速.
(3)若P点经0.4s到达平衡位置,求波速。
乌鲁木齐BRT(快速公交)I号线,全线共21个(包括首末)站点。公交车正常运行 过程中,进站时加速度的大小为2.5m/s2,停站时间为20s,出站时加速度大小为2m/s2,其余路段均以36km/h的速率行驶。若公交车从首站出发到末站的过程中,中途不停靠任何 站点以36km/h的速率行驶,全线所用时间比全线正常运行所用的时间少多少?
如图所示,一个质量为2kg的小木板放在光滑的地面上,在小木板上放着一个小物体质量为m=1kg,它被一根水平方向上压缩了的弹簧推着而静止在小木板上,这时弹簧的弹力为2N,现沿水平向右的方向对小木板施以作用力,使小木板由静止开始运动起来,运动中力F由0逐渐增加到9N的过程中,以下说法正确的是( )
A.物体与小木板间始终保持相对静止
B.物体与小木板先保持相对静止一会,后来相对滑动
C.物体受到的摩擦力一直减小
D.小木板受到9N拉力时,物体受到的摩擦力为1N
如图7,则下列说法中正确的是:
A.t1和t2时刻质点速度相同;
B.从t1到t2的这段时间内质点速度方向和加速度方向相同;
C.从t2到t3的这段时间内速度变大,而加速度变小;
D.t1和t3时刻质点的加速度相同.
如图6-2-14甲所示为一根竖直悬挂的不可伸长的细绳,绳长为l,下端拴一质量为m的小物块A,上端固定在C点且与一能测量绳拉力的传感器相连,已知有一质量为m0的子弹B沿水平方向以速度v0射入A内(未穿透),接着两者一起绕C点在竖直平面内做圆周运动,在各种阻力都忽略的条件下测力传感器测得绳的拉力F随时间t的变化关系如图乙所示,已知子弹射入的时间极短,且图中t=0为A,B开始以相同速度运动的时刻,根据力学规律和题(包括图)中提供的信息,求物块在最高点和最低点的速度.
图6-2-14
一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波,波速为4m/s。某时刻波形如图所示,下列说法正确的是( )
A.这列波的振幅为4cm
B.这列波的周期为1s
C.此时x=4m处质点沿y轴负方向运动
D.此时x=4m处质点的加速度为0
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如图所示,带电粒子P所带的电荷量是带电粒子Q的3倍,它们以相等的速度从同一点出发,沿着跟电场强度垂直的方向射入匀强电场,分别打在M、N点,若OM=MN,忽略粒子重力的影响,则P和Q的质量之比为( )
A.3∶4
B.4∶3
C.3∶2
D.2∶3
质量为m的物体以初速率v0做平抛运动,经历时间t,下落的高度为h,速率为,在这段时间内物体动量增量的大小不正确的是( )
A. B.
C.
D.m
某同学用如图装置做“验证动量守恒定律”的实验。先将a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把同样大小的b球放在斜槽轨道末端水平段的右端静止放置,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸上,重复10次。
(1)本实验必须测量的物理量有________;
A.斜槽轨道末端到水平地面的高度H
B.小球a、b的质量ma、mb
C.小球a、b的半径r
D.小球a、b离开斜槽轨道末端后平抛飞行的时间t
E.记录纸上O点到A、B、C各点的距离OA、OB、OC
F.a球的固定释放点到斜槽轨道末端水平部分间的高度差h
(2)根据实验要求,ma________mb(填“大于”、“小于”或“等于”);
(3)放上被碰小球后,两小球碰后是否同时落地?________(填“是”或“不是”);如果不是同时落地,对实验结果有没有影响?_______;(填“有”或“无”);
(4)为测定未放小球b时,小球a落点的平均位置,把刻度尺的零刻度线跟记录纸上的O点对齐,如图所示给出了小球a落点附近的情况,由图可得OB距离应为__________cm;
(5)按照本实验方法,验证动量守恒的验证式是_____________
____.
一个氡核衰变成钋核
,并放出一个α粒子,其半衰期T=3.8天。求:
(1)写出该核反应方程;
(2)32g氡经过多少天衰变还剩余1g氡。
把一端封闭的粗细均匀的玻璃管放在倾角为300的斜面上,开始时让玻璃管不动,管中有一段16cm长的水银柱将长为20cm长的空气封入管内,如果让玻璃管在斜面上加速下滑,如图所示。已知玻璃管与斜面间的动摩擦因数μ=,外界大气压强为76cmHg,求玻璃管沿斜面匀加速下滑时,封闭的气柱长度为 cm,设斜面足够长,能保证玻璃管稳定匀加速下滑。
如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A、B、C.B的左侧固定一轻弹簧,弹簧左侧挡板的质量不计.设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、 B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,且B与C碰撞时间极短.此后A继续压缩弹簧,直至弹簧被压缩到最短.在上述过程中,求:
(1)B与C相碰后的瞬间,B与C粘接在一起时的速度;
(2)整个系统损失的机械能;
(3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能.
以下说法正确的是( )
A.真空中蓝光的波长比红光的波长长B.光纤通信利用了光的全反射原理
C.天空中的彩虹是由光干涉形成的 D.机械波在不同介质中传播,波长保持不变
我国将开展空气中PM2.5浓度的监测工作. PM2.5是指空气中直径小于2.5微米的悬浮颗粒物,其漂浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后会进入血液对人体形成危害.矿物燃料燃烧的排放是形成PM2.5的主要原因.下列关于PM2.5的说法中不正确的是( )
A.温度越高,PM2.5的运动越激烈
B.PM2.5在空气中的运动属于分子热运动
C.周围大量分子对PM2.5碰撞的不平衡使其在空中做无规则运动
D.倡导低碳生活减少化石燃料的使用,能有效减小PM2.5在空气中的浓度
现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图1所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长。
(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、_________、A。
(2)将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2所示。然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图3中手轮上的示数为__________mm,求得相邻亮纹的间距Δx为__________mm。
(3)已知双缝间距d=2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离l=0.700m,由计算式λ=________,求得所测红光波长为__________nm。