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如圖11-2-3所示是物體做簡諧運動的振動圖象.請根據圖象回答下列問題:
圖11-2-3
(1)在圖中t1時刻和t2時刻,物體的位移各是多少?
(2)這個物體的振幅是多大?
(3)這個振動的周期是多少?頻率是多大?
(4)判斷t1、t2時刻的物體運動方向.
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如下圖所示,在直角坐標系的第一、二象限內有垂直于紙面的勾強磁場,第三象限有沿Y軸負方向的勻強電場,第四象限內無電場和磁場.質量為m、帶電量為q的粒子從M點以速度v0沿X軸負方向進入電場,不計粒子的重力,粒子經N、和X軸上的P點最后又回到M點.設OM=OP=l,ON=2l,求:
(1)電場強度E的大。
(2)勻強磁場的磁感強度B的大小和方向.
(3)粒子從M點進入電場,經N、P點最后又回到M點所用的時間.
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如圖所示,兩根平行的導軌水平放置,左端與一個電容器C相連接,導軌的電阻不計.細金屬棒ab架在導軌上并與導軌接觸良好,空間存在著方向豎直向下的勻強磁場,金屬棒與導軌間的摩擦可以忽略.現給金屬棒ab一個瞬時沖量,使它獲得初速度v0,開始沿導軌向右運動.下面的四個圖象中哪個能定性地表示通過ab棒的電流隨時間變化的規律?
[A. | B. |
C. | D. |
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關于地球同步衛星,下列說法正確的是( )
A.同步衛星處于平衡狀態
B.同步衛星繞地球旋轉的線速度和地球表面上物體的線速度相等
C.所有同步衛星離地面高度相同
D.同步衛星運行的軌道平面不一定在赤道平面內
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借助于物理學,人們可以了解到無法用儀器直接測定的物理量,使人類對自然界的認識更完善.現已知道太陽光經過時間t0到達地球,光在真空中的傳播速度為c,地球繞太陽的軌道可以近似認為是圓,地球的半徑為R,地球赤道表面的重力加速度為g,地球繞太陽運轉的周期為T.試由以上數據及你所知道的物理知識推算太陽的質量M與地球的質量m之比為多大.
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如圖甲,在水平地面上固定一傾角為θ的光滑絕緣斜面,斜面處于電場強度大小為E、方向沿斜面向下的勻強電場中。一勁度系數為k的絕緣輕質彈簧的一端固定在斜面底端,整根彈簧處于自然狀態。一質量為m、帶電量為q(q>0)的滑塊從距離彈簧上端為s0處靜止釋放,滑塊在運動過程中電量保持不變,設滑塊與彈簧接觸過程沒有機械能損失,彈簧始終處在彈性限度內,重力加速度大小為g。
(1)求滑塊從靜止釋放到與彈簧上端接觸瞬間所經歷的時間t1
(2)若滑塊在沿斜面向下運動的整個過程中最大速度大小為vm,求滑塊從靜止釋放到速度大小為vm過程中彈簧的彈力所做的功W;
(3)從滑塊靜止釋放瞬間開始計時,請在乙圖中畫出滑塊在沿斜面向下運動的整個過程中速度與時間關系v-t圖象。圖中橫坐標軸上的t1、t2及t3分別表示滑塊第一次與彈簧上端接觸、第一次速度達到最大值及第一次速度減為零的時刻,縱坐標軸上的v1為滑塊在t1時刻的速度大小,vm是題中所指的物理量。(本小題不要求寫出計算過程)
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如圖6-5-1所示,圓a、b所在平面垂直地球的自轉軸線,圓b的圓心就在地心處,圓c所在平面與地球自轉軸線平行,則對環繞地球做勻速圓周運動的衛星而言( 。
?
圖6-5-1
A.衛星的軌道可能是a B.衛星的軌道可能是b
C.衛星的軌道可能是c D.同步衛星的軌道只可能是b
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兩大小相同的實心小鐵球緊靠在一起時,它們之間的萬有引力為F.若兩個半徑為實心小球2倍的實心大鐵球緊靠在一起,則它們之間的萬有引力為( )
??A.2F? B.4F?? C.8F? D.16F
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辨析題:要求摩托車由靜止開始在盡量短的時間內走完一段直道,然后駛入一段半圓形的彎道,但在彎道上行駛時車速不能太快,以免因離心作用而偏出車道.求摩托車在直道上行駛所用的最短時間.有關數據見表格.
某同學是這樣解的:要使摩托車所用時間最短,應先由靜止加速到最大速度 V1=40 m/s,然后再減速到V2=20 m/s,
t1 = = …; t2 =
= …; t= t1 + t2
你認為這位同學的解法是否合理?若合理,請完成計算;
若不合理,請說明理由,并用你自己的方法算出正確結果.
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