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科目: 來源: 題型:作圖題

1.一質(zhì)點做簡諧運動,頻率為0.5Hz,振幅為4 cm.當振子具有最大正向位移的瞬時開始計時,在圖中畫出振動圖象.(至少一個周期)

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科目: 來源: 題型:選擇題

20.作簡諧運動的物體在平衡位置時,為零的物理量有( 。
A.回復力和加速度B.回復力和速度C.加速度和速度D.加速度和質(zhì)量

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科目: 來源: 題型:選擇題

19.質(zhì)點P以O點為平衡位置從O點開始向上做簡諧運動,同時質(zhì)點Q也從O點被豎直向上拋,它們恰好同時到達最高點,且高度相同.在此過程中,兩質(zhì)點在同一時刻的瞬時速度vP和vQ的關系是( 。
A.vP>vQB.先vP>vQ,后vP<vQC.vP<vQD.先vP<vQ,后vP>vQ

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科目: 來源: 題型:填空題

18.彈簧振子從平衡位置拉開5 cm,熱后放手讓它作簡諧振動,它在24s內(nèi)完成了30次全振動,則振子的振動頻率為1.25Hz.振子在1.6s內(nèi)通過的路程為0.4m.

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科目: 來源: 題型:多選題

17.如圖所示,光滑斜面被分成四個長度相等的部分,即 AB=BC=CD=DE,一物體由 A 點靜止釋放,下列結論正確的是( 。
A.物體到達各點的速率之比v B:vC:v D:vE=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2
B.物體到達各點所經(jīng)歷的時間t E=2t B=$\sqrt{2}$tC=$\frac{2}{\sqrt{3}}$tD
C.物體從 A 運動到 E 的全過程平均速度$\overline{v}$=vB
D.物體通過每一部分時,其速度增量v B-vA=v D-vC=v E-vD

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科目: 來源: 題型:選擇題

16.如圖所示,物體A和B用輕繩相連,掛在輕彈簧下靜止不動,A的質(zhì)量為m,B的質(zhì)量為M,彈簧的勁度系數(shù)為k.當連接A、B的繩突然斷開后,物體A將在豎直方向上做簡諧運動,則A振動的振幅為( 。
A.$\frac{(M+m)g}{2k}$B.$\frac{mg}{k}$C.$\frac{(M+m)g}{k}$D.$\frac{Mg}{k}$

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科目: 來源: 題型:選擇題

15.下列說法正確的是( 。
A.放射性元素的半衰期隨溫度升高而減小
B.光和電子都具有波粒二象性
C.α粒子散射實驗可以估算出原子核的數(shù)量級為10-10m
D.${\;}_{90}^{234}Th$(釷)核衰變?yōu)?{\;}_{91}^{234}Pa$(鏷)核時,衰變前Th核質(zhì)量等于衰變后Pa核與β粒子的總質(zhì)量

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科目: 來源: 題型:填空題

14.北京和南京的重力加速度分別約為9.801m/s2和9.795m/s2,把北京校準的擺鐘拿到南京,它會變慢(填”變快“、”不變“、”變慢“).若要該擺鐘仍能精確計時,應將其擺長變短(填”變長“、”不變“、”變短“).(不考慮海拔高度和溫度對擺鐘的影響)

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科目: 來源: 題型:多選題

13.如圖所示,頂角為θ的光滑圓錐體固定在水平面上,一質(zhì)量為m的均質(zhì)圓環(huán)套在圓錐體上,重力加速度大小為g,下列判斷正確的是(  )
A.圓錐體對圓環(huán)的彈力方向垂直于圓錐的側面
B.圓錐體對圓環(huán)的彈力方向豎直向上
C.圓環(huán)的張力不為零
D.圓環(huán)的張力方向指向圓環(huán)的圓心

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科目: 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,為某同學測定電源電動勢E和內(nèi)阻r的實驗電路,圖中E為待測電器,A1、A2,V1、V2均為非理想電表,內(nèi)阻未知,G為靈敏電流計,R1、R2為滑動變阻器,S為開關,實驗的主要步驟為:
①閉合開關S,調(diào)節(jié)滑動變阻器R1、R2,使電流計G的示數(shù)為零,讀出此時電流表A1、A2的示數(shù)之和I1,以及電壓表V1,V2的示數(shù)之和U1;
②兩次調(diào)節(jié)滑動變阻器R1,R2,使電流計G的示數(shù)為零,讀出此時電流表A1,A2的示數(shù)之和I2,以及電壓表V1,V2的示數(shù)之和U2
③斷開開關S.
試回答下列問題:
(1)開關S閉合后,圖中滑動變阻R1、R2的滑動觸頭均應置于變阻器的右端(填“左”或“右”);
(2)開關S閉合后,當調(diào)節(jié)滑動變阻器R1、R2,使電流計G的示數(shù)為零時,圖中a、b兩點的電勢φ12,c、a兩點與c,b兩點的電勢差Ua=Ub(填“>”、“=”或“<”)
(3)電流表和電壓表的內(nèi)阻不會(填“會”或“不會”)對測量結果造成影響
(4)根據(jù)兩次測量數(shù)據(jù),可得電源電動勢為E=$\frac{{U}_{2}{I}_{1}-{U}_{1}{I}_{2}}{{I}_{1}-{I}_{2}}$,電源內(nèi)阻為r=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{I}_{1}-{I}_{2}}$.

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