18.有一個在y方向上做簡諧運動的物體,其振動曲線如圖所示,關于此圖的下列判斷正確的是(  )
A.圖①可作為該物體的速度v-t圖象B.圖②可作為該物體的回復力F-t圖象
C.圖③可作為該物體的回復力F-t圖象D.圖④可作為該物體的加速度a-t圖象

分析 題圖y-t圖象表示振動曲線,分析速度、回復力、加速度與位移的關系,即可判斷選項中各圖可能表示什么圖.

解答 解:A、在簡諧運動中,速度與位移是互余的關系,即位移為零,速度最大;位移最大,速度為零,則知速度與位移圖象也互余,①圖不能作為該物體的速度-時間圖象.故A錯誤.
BC、由簡諧運動特征F=-kx可知,回復力的圖象與位移圖象的相位相反,則知③圖可作為該物體的回復力-時間圖象.故B錯誤,C正確.
D、由a=-$\frac{kx}{m}$可知,加速度的圖象與位移圖象的相位相反,則知④圖不能作為該物體的a-t圖象.故D錯誤.
故選:C.

點評 本題關鍵要掌握簡諧運動中各個量與位移的關系,可定性作出判斷,選擇圖象.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.下列情況中不發(fā)生明顯衍射的是( 。
A.障礙物或孔的尺寸與波長相等B.障礙物或孔的尺寸比波長小
C.障礙物或孔的尺寸跟波長相差不多D.波長比障礙物和孔的尺寸小得多

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9.下列說法中正確的是(  )
A.氣體的溫度升高時,分子的熱運動變得劇烈,分子的平均動能增大,撞擊器壁時對器壁的作用力增大,從而氣體的壓強一定增大
B.氣體體積變小時,單位體積的分子數(shù)增多,單位時間內撞到器壁單位面積上的分子數(shù)增多,從而氣體的壓強一定增大
C.壓縮一定質量的氣體,氣體的內能一定增加
D.分子a只在分子b的分子力作用下,從無窮遠處向固定不動的分子b運動的過程中,當a到達受b的作用力為零的位置時,a的動能一定最大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.在研究平拋物體運動的實驗中,用一張印有小方格的紙記錄軌跡,小方格的邊長l=0.9cm,若小球在平拋運動中先后經過的幾個位置如圖中的a、b、c、d所示,則小球平拋的初速度的計算式為v0=2$\sqrt{gL}$(用l、g表示),其值是0.6m/s(g取10m/s2).

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.如圖所示,原、副線圈匝數(shù)比為2:1的理想變壓器正常工作時( 。
A.原、副線圈磁通量變化率之比為2:1B.原、副線圈電流之比為1:2
C.輸入功率和輸出功率之比為1:1D.原、副線圈電壓之比為2:1

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.下列關于物理學家及其貢獻說法中錯誤的是( 。
A.開普勒通過深入研究第谷的數(shù)據(jù)提出行星運動三大定律
B.卡文迪許通過扭秤實驗測出了萬有引力常量,說自己是“稱量地球質量”
C.牛頓提出了萬有引力定律,并發(fā)現(xiàn)了海王星
D.以牛頓運動定律和萬有引力定律為基礎的經典力學適用于宏觀、低速、弱引力的領域

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.為了探測某星球,載著登陸艙的探測飛船繞著該星球做勻速圓周運動,測得其周期為T1,軌道半徑為r1;隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離星球表面很近的軌道上做勻速圓周運動,測得其周期為T2.已知萬有引力常量為G.求:
(1)該星球的質量;
(2)星球表面的重力加速度.(不考慮星球的自轉)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,abcd為質量M=2kg的導軌,放在光滑絕緣的水平面上,另有一根質量m=0.6kg的金屬棒PQ平行bc放在水平導軌上,PQ棒左邊靠著絕緣固定的豎直立柱e、f,導軌處于勻強磁場中,磁場以OO′為界,左側的磁場方向豎直向上,右側的磁場方向水平向右,磁感應強度均為B=0.8T.導軌的bc段長L=0.5m,其電阻r=0.4Ω,金屬棒的電阻R=0.2Ω,其余電阻均可不計,金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.若在導軌上作用一個方向向左、大小為F=2N的水平拉力,設導軌足夠長,M取10m/s2,試求:

(1)導軌運動的最大加速度;
(2)拉力F的最大功率.

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8.正弦交變電源與電阻R、交流電壓表按照圖1所示的方式連接,R=10Ω,交流電壓表的示數(shù)是10V.圖2是交變電源輸出電壓u隨時間t變化的圖象.則( 。
A.通過R的電流iR隨時間t變化的規(guī)律是iR=$\sqrt{2}$cos100πt (A)
B.通過R的電流iR隨時間t變化的規(guī)律是iR=$\sqrt{2}$cos50πt (V)
C.R兩端的電壓uR隨時間t變化的規(guī)律是uR=5cos100πt (V)
D.R兩端的電壓uR隨時間t變化的規(guī)律是uR=5$\sqrt{2}$cos50πt (V)

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