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一列简谐横波沿x轴正方向传播,其振幅为A,波长为λ,周期为T。t=0时刻的波形如图所示,此时刻质点P的位置坐标为(
,0)。则
时刻,P质点的位置坐标为 ( )
(A)(
,-A) (B)(
,0)
(C)(
,A) (D)(
,-A)
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在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号为“0”,B端输入电信号为“1”时,在C和D端输出的电信号分别为 ( )
(A)1和0 (B)0和1
(C)1和1 (D)0和0
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一列简谐横波在介质内传播,若波源质点突然停止振动,则 ( )
(A)所有质点立即停止振动
(B)已经振动的质点将继续振动,未振动的质点不可能再振动
(C)能量继续向远处传递
(D)能量立即停止传递
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伽利略和牛顿为建立经典力学做出了卓越的贡献,下列说法中正确的是 ( )
(A)伽利略制成了第一架观察天体的望远镜并发现了关于行星运动的三大定律
(B)伽利略最先发现单摆做微小摆动的等时性
(C)牛顿创建的通过理想实验探求自然规律的方法是科学研究中的一种重要方法
(D)牛顿发现万有引力定律后不久,又利用扭秤测出了万有引力常量G的数值
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利用如图装置研究均匀规则重滑轮的转动动能。长L、倾角30°的光滑斜面固定在桌角。质量为2m的小物体A与质量为mB的小物体B用长轻绳绕过半径R的定滑轮连接,A与滑轮之间的绳子与斜面平行。将A从斜面顶端静止释放,测得到达斜面底端时的速度v,逐渐减小定滑轮质量M,多次测量得
关系表。已知L、g、m、R,不计滑轮转轴处摩擦,绳与滑轮不打滑。求:
(1)作出
图。
(2)对图像做合理推广,求mB
(3)质量m的滑轮以角速度ω转动时,用m、R、ω表示出动能。
(4)取下B,将绳子缠绕在质量m的滑轮边缘,使A释放后匀加速下滑时能不打滑带动它,求A的加速度。
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如图a所示,竖直平面内有两根光滑且不计电阻的长平行金属导轨,间距L。导轨间的空间内存在垂直导轨平面的匀强磁场。将一质量m、电阻R的金属杆水平靠在导轨处上下运动,与导轨接触良好。
(1)若磁感应强度随时间变化满足B=kt,k为已知非零常数。金属杆在距离导轨顶部L处释放,则何时释放,会获得向上的加速度。
(2)若磁感应强度随时间变化满足
,B0、c、d均为已知非零常数。为使金属杆中没有感应电流产生,从t=0时刻起,金属杆应在外力作用下做何种运动?列式说明。
(3)若磁感应强度恒定为B0,静止释放金属杆。对比b图中从铝管顶部静止释放磁性小球在铝管中的下落。试从能量角度用文字分析两图中的共同点。
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