位于原點的波源在t=0開始沿y軸做簡諧運動,它激起橫波沿x軸傳播,當t=0.15s時,波的圖像如右圖所示,此時波恰好傳到P點,則( )
(A)該波源的頻率是0.2Hz (B)波長是0.4m
(C)P點將向下運動 (D)P點將向右運動
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如圖所示,兩小車A、B置于光滑水平面上,質量分別為m和2m,一輕質彈簧兩端分別固定在兩小車上,開始時彈簧處于拉伸狀態(tài),用手固定兩小車。現(xiàn)在先釋放小車B,當小車B的速度大小為3v時,再釋放小車A,此時彈簧仍處于拉伸狀態(tài);當小車A的速度大小為v時,彈簧剛好恢復原長。自始至終彈簧都未超出彈性限度。求:
①彈簧剛恢復原長時,小車B的速度大;
②兩小車相距最近時,小車A的速度大小。
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如圖,一小球從一半圓軌道左端A點正上方某處開始做平拋運動(小球可視為質點),飛行過程中恰好與半圓軌道相切于B點。O為半圓軌道圓心,半圓軌道半徑為R,OB與水平方向夾角為60°,重力加速度為g,則小球拋出時的初速度為:
A. B. C. D.
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2013年6月10日上午,我國首次太空課在距地球300多千米的“天宮一號”上舉行,如圖所示的是宇航員王亞萍在“天宮一號”上所做的“水球”。若已知地球的半徑為6400km,地球表面的重力加速度為g=9.8m/s2,下列說法正確的是
A.“水球”在太空中不受地球引力作用
B.“水球’’相對地球運動的加速度為零
C.若王亞萍的質量為m,則她在“天宮一號”中受到地球的引力為mg
D.“天宮一號”的運行周期約為1.5h
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滑板運動是一項陸地上的“沖浪運動”,具有很強的觀賞性與趣味性。下坡式滑行軌道可H簡化為如下模型:如圖所示,abcdf為同一豎直平面內的滑行軌道,其中ab、df兩段均為傾角=37o的斜直粗糙軌道,bc為一段半徑為R=5m的光滑圓弧,圓弧與ab相切于磊點,圓弧圓心O在c點的正上方。已知ab之間高度差H1=5rn,cd之間高度差H2=2.25m,運動員連同滑板的總質量m=60kg。運動員從a點由靜止開始下滑后從C點水平飛出,落在軌道上的e點,經短暫的緩沖動作后沿斜面方向下滑。de之間的高度差H3=9 m,運動員連同滑板可視為質點,忽略空氣阻力,取g =10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=-0.8 。求:
(1)運動員剛運動到c點時的速度大小;
(2)運動員(連同滑板)剛運動到c點時對軌道的壓力;
(3)運動員(連同滑板)在由a點運動到b點過程中阻力對它做的功。
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一長=0.80m的輕繩一端固定在點,另一端連接一質量=0.10kg的小球,懸點距離水平地面的高度H = 1.00m。開始時小球處于點,此時輕繩拉直處于水平方向上,如圖所示。讓小球從靜止釋放,當小球運動到點時,輕繩碰到懸點正下方一個固定的釘子P時立刻斷裂。不計輕繩斷裂的能量損失,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)當小球運動到點時的速度大。
(2)繩斷裂后球從點拋出并落在水平地面的C點,求C點與點之間的水平距離;
(3)若OP=0.6m,輕繩碰到釘子P時繩中拉力達到所能承受的最大拉力斷裂,求輕繩能承受的最大拉力。
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下列四幅圖的有關說法正確的是:
A.圖①中,若兩球質量相等,碰后m2的速度不可能大于v
B.圖②中,射線甲由α粒子組成,每個粒子帶兩個單位正電荷
C.圖③中,在光顏色保持不變的情況下,入射光越強,遏止電壓Uc越大
D.圖④中,鏈式反應屬于重核的衰變
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如圖所示,兩對金屬板A、B和C、D分別豎直和水平放置,A、B接在電路中,C、D板間電壓為U。A板上O處發(fā)出的電子經加速后,水平射人C、D板間,電子最終都能打在光屏M上。關于電子的運動,下列說法正確的是
A.S閉合,只向右移動滑片P.P越靠近b端,電子打在M上的位置越高
B.S閉合,只改變A、B板間的距離.改變前后,電子由O至M經歷的時間相同
C.S閉合,只改變A、B板問的距離,改變前后,電子到達M前瞬間的動能相同
D S閉合后再斷開,只向左平移B,B越靠近A板,電子打在M上的位置越高
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汽車發(fā)動機的額定輸出功率為P額,它在水平路面上行駛時受到的阻力大小恒定,汽車在水平路面上由靜止開始運動,直到車速達到最大,汽車發(fā)動機的輸出功率P隨時間變化的圖象如圖甲所示。則圖乙中關于汽車的牽引力F隨時間變化的圖象以及汽車受到的合力F合隨時間變化的圖象,可能正確的是
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