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【題目】一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,沿傳播方向上P、Q兩點的振動圖象如圖甲、乙所示,已知P、Q兩點平衡位置的坐標分別為xP=2m、xQ=4m.問:
(1)若該波的波長大于2m,則波速是多大?
(2)若該波的波長小于2m,則波長是多少?
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【題目】關于光的干涉和衍射,下列說法正確的是
A. 雙縫干涉實驗證明光是一種波,薄膜干涉證明光是一種粒子
B. 雙縫干涉是兩束相干光相遇時出現(xiàn)的干涉現(xiàn)象;而薄膜干涉是一束光經薄膜的前后表面反射后相互疊加形成的干涉現(xiàn)象
C. 雙縫干涉時,雙縫間距越小干涉條紋間距越大;波長越長干涉條紋間距越大
D. 照相機鏡頭鍍有增透膜,其作用是讓各種色光都發(fā)生干涉相消,增強透射光
E. 泊松亮斑是衍射現(xiàn)象,證明了光是一種波
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【題目】軌道平面與赤道平面夾角為90。的人造地球衛(wèi)星被稱為極地軌道衛(wèi)星,它運行時能到達南北極區(qū)的上空,需要在全球范圍內進行觀測和應用的氣象衛(wèi)星、導航衛(wèi)星等都采用這種軌道。如圖,若某顆極地軌道衛(wèi)星從北緯450的正上方按圖示方向首次運行到南緯450的正上方用時45分鐘,則( )
A. 該衛(wèi)星運行速度一定小于7. 9km/s
B. 該衛(wèi)星軌道半徑與同步衛(wèi)星軌道半徑之比為1:4
C. 該衛(wèi)星加速度與同步衛(wèi)星加速度之比為2:1
D. 該衛(wèi)星的機械能一定小于同步衛(wèi)星的機械能
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【題目】無縫鋼管的制作原理如圖所示,豎直平面內,管狀模型置于兩個支承輪上,支承輪轉動時通過摩擦力帶動管狀模型轉動,鐵水注入管狀模型后,由于離心作用,緊緊地覆蓋在模型的內壁上,冷卻后就得到無縫綱管.已知管狀模型內壁半徑R,則下列說法正確的是( )
A. 鐵水是由于受到離心力的作用才覆蓋在模型內壁上
B. 模型各個方向上受到的鐵水的作用力相同
C. 若最上部的鐵水恰好不離開模型內壁,此時僅重力提供向心力
D. 管狀模型轉動的角速度ω最小為
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【題目】下列關于分子力和分子勢能的說法中,正確的是( )
A.當分子力表現(xiàn)為引力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的增大而增大
B.當分子力表現(xiàn)為引力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的增大而減小
C.當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大
D.當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而減小
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【題目】遠距離輸電的原理圖如圖所示,升壓變壓器原、副線圈的匝數(shù)分別為n1、n2,電壓分別為U1、U2,電流分別為I1、I2,輸電線上的電阻為R,變壓器為理想變壓器,則下列關系式中正確的是( )
A. = B. I2= C. I1U1=I22R D. I1U1=I2U2
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【題目】如圖為某高壓鍋結構示意圖,鍋蓋上有兩個氣孔,氣孔1使鍋內與外界連通,此時鍋內氣體與外界大氣壓強相等。當鍋內溫度達到40℃時,氣孔1會封閉,將鍋內外隔離。若鍋內溫度繼續(xù)升高,鍋內氣體壓強增大,當壓強增大到設計的最大值時,氣體會頂起氣孔2上的限壓閥。已知限壓閥的質量為20g,氣孔2的橫截面積為8mm2,鍋的容積為0.04m3,F(xiàn)在鍋內放入20℃、極少量的水,然后蓋好鍋蓋加熱,很快水完全汽化后氣孔1封閉。求:(氣體可視為理想氣體,大氣壓強p0=1.0×105Pa)
(1)氣孔2上的限壓閥被頂起時,鍋內氣體的溫度是多少?
(2)從氣孔1封閉到溫度升到120℃,漏出的氣體與氣孔1封閉時鍋內氣體的質量比.
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【題目】如圖所示,一塊木板可繞過O點的光滑水平軸在豎直平面內轉動,木板上放有一木塊,木板右端受到作用力F,從圖中實線位置勻速率轉動到虛線位置,木塊相對木板不發(fā)生滑動.則在此過程中( )
A. 木板對木塊的支持力做正功
B. 木板對木塊的摩擦力做負功
C. 木塊對木板的作用力不做功
D. F對木板所做的功等于木板重力勢能的增加
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【題目】如圖所示,平臺上的小球從A點水平拋出,恰能無碰撞地進入剛好光滑的斜面BC,經C點進入光滑水平面CD時速率不變,最后進入懸掛在O點并與水平面等高的弧形輕質筐內。已知小球質量為m,A、B兩點高度差h,BC斜面高2h,傾角α=45°,懸掛弧筐的輕繩長為3h,小球看成質點,輕質筐的重力忽略不計,弧形輕質筐的大小遠小于懸線長度,重力加速度為g,試求:
(1)B點與拋出點A的水平距離x;
(2)小球運動至C點的速度vc大。
(3)小球進入輕質筐后瞬間,小球所受彈力F的大小。
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【題目】如圖所示為某種彈射裝置的示意圖,該裝置由三部分組成,傳送帶左邊是足夠長的光滑水平面,一輕質彈簧左端固定,右端連接著質量M=6.0kg的物塊A。裝置的中間是水平傳送帶,它與左右兩邊的臺面等高,并能平滑對接。傳送帶的皮帶輪逆時針勻速轉動,使傳送帶上表面以u=2.0m/s勻速運動。傳送帶的右邊是一半徑R=1.25m位于豎直平面內的光滑1/4圓弧軌道。質量m=2.0kg的物塊B從1/4圓弧的最高處由靜止釋放。已知物塊B與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,傳送帶兩軸之間的距離l=4.5m。設物塊A、B之間發(fā)生的是正對彈性碰撞,第一次碰撞前,物塊A靜止。取g=10m/s2。求:
(1)物塊B滑到1/4圓弧的最低點C時對軌道的壓力;
(2)物塊B與物塊A第一次碰撞后彈簧的最大彈性勢能;
(3)如果物塊A、B每次碰撞后,物塊A再回到平衡位置時彈簧都會被立即鎖定,而當它們再次碰撞前鎖定被解除,求物塊B經第一次與物塊A碰撞后在傳送帶上運動的總時間。
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