题目内容
如图所示是一列横波上A、B两质点的振动图象,两质点沿波的传播方向上的距离△x=4.0m,波长大于5.0m,求这列波的波速.
两名质量相等的滑冰人甲和乙都静止在光滑的水平冰面上.现在,其中一人向另一个人抛出一个篮球,另一人接球后再抛回.如此反复进行几次后,甲和乙最后的速率关系是( )
A.若甲最先抛球,则一定是v甲>v乙
B.若乙最后接球,则一定是v甲>v乙
C.只有甲先抛球,乙最后接球,才有v甲>v乙
D.无论怎样抛球和接球,都是v甲>v乙
在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、根限思维法、类比法和科学假说法、建立理想模型法、微元法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度定义式v=,当△t非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法
C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈水平拉出有界匀强磁场区域,且v1=2v2,则在先后两种情况下( )
A.线圈中的感应电动势之比为E1:E2=2:1
B.线圈中的感应电流之比为I1:I2=1:2
C.线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:4
D.通过线圈某截面的电荷量之比q1:q2=1:1
在如图所示的电路中,L1、L2是两个相同的小灯泡,A、B处的虚线框内各接有一个电学元件.a、b两端分别与直流电源和交流电源相连接,且直流电源的电压与交流电源电压的有效值相等.观察两种情况下灯泡的亮度.当接直流电源时,L1不发光,L2正常发光;当接交流电源时,L1发光,L2明显变暗.则下列说法正确的是( )
A.A中接的是电阻,B中接的是电容器
B.A中接的是电感线圈,B中接的是电阻
C.A中接的是电感线圈,B中接的是电容器
D.A中接的是电容器,B中接的是电感线圈
由于受地球自转的影响,地球表面的重力加速度随地球纬度的增大而增大,地球两极表面的重力加速度为g0,地球赤道表面的重力加速度为g1,假设地球是一个完整的球体,地球的半径为R.
(1)求地球自转的周期.
(2)有一科技爱好小组为了测定高速列车运行的速度,在沿赤道线自西向东匀速运动的列车上,如图所示,用一灵敏度较高的拉力传感器将一质量为M的物体竖直吊起,拉力传感器的读数为F,求高速列车相对地面的速度大小.(已知地球绕地轴自西向东转,不计高速列车运动过程中震动对测量数据的影响).
如图所示,轻放在竖直轻弹簧上端的小球A(弹簧与小球不连接),在竖直向下的恒力F的作用下,弹簧被压缩到B点.现突然撤去力F,小球将在竖直方向上开始运动,若不计空气阻力,则下列中说法正确的是( )
A.撤去F后小球、地球、弹簧构成的系统机械能守恒
B.小球在上升过程中,弹簧恢复到自由伸长前,小球动能一致增大
C.小球在上升过程中,弹性势能先减小后增大
D.小球在上升过程中,弹簧的形变量恢复到最初(指撤去力F的瞬间)的一半时,小球的动能最大
假设将来人类登上了火星,考察完毕后,乘坐一艘宇宙飞船从火星返回地球时,经历了如图的变轨过程,若不计大气阻力等因素,则有关这艘飞船的下列说法,正确的是( )
A. 飞船在轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在轨道Ⅱ上运动时的机械能
B. 飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动的周期跟飞船返回地面的过程中绕地球以轨道Ⅰ同样的轨道半径运动的周期相同
C. 飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
D. 飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过P点时的速度大于经过Q点时的速度
下列说法中正确的是( )
A.赫兹预言了电磁波的存在,麦克斯韦首次捕捉到了电磁波
B.波遇到障碍物时,一定会发生明显的衍射现象
C.通常的讲话产生的声波,经过尺寸为1m左右的缝会发生明显的衍射现象
D.衍射是波的叠加现象