如图,光滑半圆形轨道与光滑曲面轨道在B处平滑连接,前者置于水平向外的匀强磁场中,有一带正电小球从A静止释放,且能沿轨道前进,并恰能通过半圆形轨道最高点C.现若撤去磁场,使球从静止释放仍能恰好通过半圆形轨道最高点,则释放高度H′与原释放高度H的关系是
A.H′<H
B.H′=H
C.H′>H
D.无法确定
图3中各摆球可视为质点,各段绳长均为l,摆角均小于10°,(a)图在垂直纸面内摆动,(b)图中电梯匀加速上升,加速度为a,(c)图摆球带正电,磁场垂直纸面向外,(d)图摆球带正电,电场方向向下.以下说法正确的是()
A.a图中摆球的周期最小 | B.b和d图中摆球的周期不可能相等 |
C.c图中摆球的周期与未加磁场时是相同的 | D.d图中摆球的周期是最大的 |
如图2是内燃机排气门工作简图,凸轮运转带动摇臂,摇臂将气门压下,气缸内废气排出,之后,气门在弹簧的弹力作用下复位,凸轮、摇臂、弹簧协调动作,内燃机得以正常工作.所有型号内燃机气门弹簧用法都有一个共同的特点,就是不用一只而用两只,并且两个弹簧劲度系数不同,相差还很悬殊.关于为什么要用两只劲度系数不同的弹簧,以下说法正确的是( )
A.一只弹簧力量太小,不足以使气门复位 |
B.一只弹簧损坏之后另一只可以继续工作,提高了机器的可靠性 |
C.两个弹簧一起使用,增加弹性势能,能够使得机器更节能 |
D.两个弹簧一起使用,可以避免共振 |
如图1所示,光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧的劲度系数为k.开始时,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,然后轻轻释放振子,振子从初速度为零的状态开始向左运动,经过时间t后第一次到达平衡位置O处,此时振子的速度为v,则在这个过程中振子的平均速度为( )
A.0 | B.v/2 |
C.F/(kt) | D.不为零的某值,但由题设条件无法求出 |
如图12所示,是一列简谐横波在某一时刻的波形图象,已知该波沿x轴正方向传播,波速为5m/s,则下列说法不正确的是
A.从该时刻起经过0.2s,Q质点相对平衡位置的位移为0 |
B.从该时刻起经过1s,Q质点通过的路程是0.5m |
C.P质点从该时刻起第一次到达正的最大位移处所用的时间等于0.7s |
D.P质点从该时刻起每经过(0.8n+0.1)s,(n=0、1、 2、3……)回到平衡位置 |
某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式为x=Asin,则质点
A.第1 s末与第3 s末的速度相同 | B.第1 s末与第3 s末的位移相同 |
C.3 s末至5 s末的位移方向都相同 | D.3 s末至5 s末的过程中速度方向要发生变化 |