一彈簧振子的位移y隨時間t變化的關系式為y=0.1sin(2.5πt),位移y的單位為m,時間t的單位為s.則( 。
A.彈簧振子的振幅為0.2m B.彈簧振子的周期為1.25s
C.在t=0.2s時,振子的運動速度為零 D.在任意0.2s時間內(nèi),振子的位移均為0.1m
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2007年10月24日,我國首顆探月衛(wèi)星“嫦娥一號”成功發(fā)射!版隙鹨惶枴毙求w為立方體,兩側(cè)各有一個太陽能帆板,最大跨度達18.1米,重2350千克.10月31日17時15分,“嫦娥一號”接到指令,發(fā)動機工作784秒后,正常關機,17時28分,衛(wèi)星成功實施第三次近地點變軌,順利進入地月轉(zhuǎn)移軌道,開始飛向月球。 2007年9月,日本也發(fā)射了探月衛(wèi)星“月亮女神”。據(jù)報道,“月亮女神”是在距離月球表面100千米的極周軌道內(nèi)工作,而“嫦娥一號”是在距月球200千米處極月圓形軌道運行。
(1)(2分)如果要研究“嫦娥一號”繞月球運動的周期,它能否看作質(zhì)點?
(2)(2分)材料中“17時28分”和“784秒”哪個表示時間,哪個表示時刻?
(3)(4分)假設“嫦娥一號”和“月亮女神”的繞月運動均可看成勻速圓周運動,則哪顆衛(wèi)星的運行速度較大?哪顆衛(wèi)星的運行周期較長?
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(1)如圖所示,在“研究平拋運動”的實驗中,用小錘打擊彈性金屬片后,P球沿水平方向拋出,同時Q球被松開而自由下落,P、Q球同時開始運動,發(fā)現(xiàn)P、Q球同時落地,則說明P球在離開軌道后 ▲
A.水平方向的分運動是勻速直線運動
B.水平方向的分運動是勻加速直線運動
C.豎直方向的分運動是自由落體運動
D.豎直方向的分運動是勻速直線運動
(2) “研究平拋運動”實驗中,在印有小方格紙上記下小球在空中運動的一系列位置 a、b、c、d,如圖所示。已知圖中小方格邊長的實際長度為L,則小球水平拋出時的初速度v0= ▲ (用重力加速度g、邊長L表示)。
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在高處以初速度v1水平拋出一個帶刺飛鏢,在離開拋出點水平距離l、2l處有AB兩個小氣球以速度v2勻速上升,先后被飛標刺破(認為飛標質(zhì)量很大,刺破氣球不會改變其平拋運動的軌跡).則下列判斷正確的是( )
A.飛標刺破A氣球時 ,飛標的速度大小為
B.飛標刺破A氣球時,飛標的速度大小為
C.AB兩個小氣球未被刺破前的勻速上升過程中,高度差為
D.AB兩個小氣球未被刺破前的勻速上升過程中,高度差為
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光纖通信是一種現(xiàn)代化的通訊工具,為了研究問題的方便,我們將光導纖維簡化為一根長直的玻璃管,如圖所示為玻璃管沿軸線的橫截面,若光從左端以與端面成300入射,玻璃管長為L,折射率為n=,已知光在真空中的傳播速度為c.
(a)通過計算分析光能否從玻璃管的側(cè)面射出;
(b)求出光通過玻璃管所需的時間.
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固定的半圓形玻璃磚的橫截面如圖.O點為圓心,OO′為直徑MN的垂線.足夠大的光屏PQ緊靠玻瑞磚右側(cè)且垂直于MN.由A、B兩種單色光組成的一束光沿半徑方向射向O點,入射光線與OO′夾角θ較小時,光屏NQ區(qū)域出現(xiàn)兩個光斑。逐漸增大θ角,當θ=α時,光屏NQ區(qū)城A光的光斑消失,繼續(xù)增大θ角,當θ=β時,光屏NQ區(qū)域B光的光斑消失,則.
A.玻璃磚對A光的折射率比對B光的小
B.A光在玻璃磚中傳播速度比B光的大
C.α<θ<β時,光屏上只有1個光斑
D.β<θ<時,光屏上只有1個光斑
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質(zhì)譜儀是一種測定帶電粒子質(zhì)量和分析同位素的重要工具,它的構(gòu)造原理如圖所示.離子源S產(chǎn)生的各種不同正離子束(速度可看作為零),經(jīng)加速電場(加速電場極板間的距離為d、電勢差為U)加速,然后垂直進入磁感應強度為B的有界勻強磁場中做勻速圓周運動,最后到達記錄它的照相底片P上.設離子在P上的位置與入口處S1之間的距離為x。
(1)求該離子的荷質(zhì)比.
(2)若離子源產(chǎn)生的是帶電量為q、質(zhì)量為m1和m2的同位素離子(m1>m2),它們分別到達照相底片上的P1、P2位置(圖中末畫出),求P1、P2間的距離△x。
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如圖所示,在某電場中畫出了三條電場線,C點是A、B連線的中點.已知A點的電勢為A=30 V,B點的電勢為B=-10 V,則C點的電勢( )
A. C=10 V B. C>10 V
C. C<10 V D.上述選項都不正確
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船的靜水速度保持5m/s不變,水流的速度恒定為3m/s,則河岸上的人看到船的實際速度大小可能是( )
A、1m/s B、3m/s C、7m/s D、10m/s
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