图示为t=0时刻两波源间的波形图像,波源S1和S2分别位于坐标原点和x=1.2m处,质点M位于x=0.6m处,此时图中x=0.4m和x=0.8m处的P、Q两质点刚开始振动。已知两列波的波速均为v=0.4m/s、振幅均为A=2cm,其中S1只振动了一个周期,下列判断正确的是( )
| A.t=0.5s时,质点P、Q都刚好运动到M点 |
| B.t=1s时,x=0.4m与x=0.8m之间的质点速度均为零 |
| C.t=2.25s时,质点M的位移为4cm |
| D.t=4s时,x=0.3m处质点的位移为2cm |
物理学引入“点电荷”概念,从科学方法上来说是属于:( )
| A.控制变量的方法 | B.观察实验的方法 |
| C.建立物理模型的方法 | D.等效替代的方法 |
水平地面上有两个固定的、高度相同的粗糙斜面甲和乙,乙的斜面倾角大,甲、乙斜面长分别为s、L1,如图所示。两个完全相同的小滑块A、B可视为质点,同时由静止开始从甲、乙两个斜面的顶端释放,小滑块A一直沿斜面甲滑到底端C,而小滑块B滑到底端P后沿水平面滑行到D处(小滑块B在P点从斜面滑到水平面的速度大小不变),在水平面上滑行的距离PD=L2,且s=L1+L2。小滑块A、B与两个斜面和水平面间的动摩擦因数相同,则()
A.滑块A到达底端C点时的动能一定比滑块B到达D点时的动能小
B.两个滑块在斜面上加速下滑的过程中,到达同一高度时,动能可能相同
C.A、B两个滑块从斜面顶端分别运动到C、D的过程中,滑块A重力做功的平均功率小于滑块B重力做功的平均功率
D.A、B滑块从斜面顶端分别运动到C、D的过程中,由于克服摩擦而产生的热量一定相同
如图所示,半径r=0.8m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一质量为0. 4kg的小球(小球的半径比r小很多)。现给小球一个水平向右的初速度v0,下列关于在小球的运动过程中说法正确的是(g取10m/s2)()
| A.v0≤4m/s可以使小球不脱离轨道 |
B.v0≥4 m/s可以使小球不脱离轨道 |
| C.设小球能在圆轨道中做完整的圆周运动,在最低点与最高点对轨道的压力之差为24N |
| D.设小球能在圆轨道中做完整的圆周运动,在最低点与最高点对轨道的压力之差为20N |
A、D分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,AB=BC=CD,E点在D点的正上方,与A等高。从E点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程()
A.球1和球2运动的时间之比为2∶1
B.球1和球2动能增加量之比为1∶2
C.球1和球2抛出时初速度之比为
∶1
D.球1和球2运动时的加速度之比为1∶2
据央视报道,北京时间2012年10月15日凌晨,奥地利著名极限运动员鲍姆加特纳从距地面高度约3.9万米的高空跳下,并成功着陆,一举打破多项世界纪录。假设他从氦气球携带的太空舱上跳下到落地的过程中沿竖直方向运动的v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是
| A.0—t1内运动员和所有装备整体所受重力大于空气阻力 |
| B.t1秒末运动员打开降落伞,此后做匀减速运动至t2秒末 |
| C.t1秒末到t2秒末运动员竖直方向的加速度方向向下,大小在逐渐增大 |
| D.t2秒后运动员保持匀速下落 |