11.同一個(gè)彈簧振子分別被兩次拉離平衡位置5cm和1cm處放手,使它們都做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),則前后兩次振幅之比為5:1,周期之比為1:1,最大加速度之比為5:1.

分析 簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)中,振幅是振子與平衡位置的最大距離;周期是完成一次全振動(dòng)的時(shí)間;回復(fù)力與位移的關(guān)系為F=-kx.根據(jù)這些知識(shí)解答.

解答 解:在簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)中,振幅是振子離開平衡位置的最大距離,故前后兩次的振幅分別為A1=5cm、A2=1cm,A1:A2=5:1.
周期由振動(dòng)系統(tǒng)本身決定,與振幅無關(guān),所以前后兩次周期相等,周期之比為 T1:T2=1:1.
根據(jù)簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的特征:F=-kx,回復(fù)力的大小與位移大小成正比,當(dāng)位移最大時(shí)回復(fù)力也最大,而位移最大值等于振幅,所以回復(fù)力的最大值之比 F1:F2=A1:A2=5:1.最大加速度之比為
a1:a2=F1:F2=5:1.
故答案為:5:1,1:1,5:1.

點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵明確簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的振幅、周期與頻率的含義,掌握簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的特征:F=-kx.簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的周期與振幅無關(guān)的性質(zhì),也稱為等時(shí)性.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.一輛汽車從靜止開始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),加速度大小為2m/s2,速度達(dá)到10m/s后開始做勻速直線運(yùn)動(dòng),勻速運(yùn)動(dòng)了5s,再做勻減速直線運(yùn)動(dòng)至靜止,減速運(yùn)動(dòng)加速度大小為5m/s2
(1)作出整個(gè)過程的v-t圖象.
(2)求整個(gè)過程的位移.

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2.以下說法正確的是( 。
A.電子帶負(fù)電
B.導(dǎo)體中的電流是由正電荷的定向運(yùn)動(dòng)形成的
C.一個(gè)中性原子失去部分電子后就帶上了負(fù)電
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示,物體的運(yùn)動(dòng)分三段,第1、2s為第I段,第3、4s為第II段,第5s為第III段,則下列說法正確的是( 。
A.第1s內(nèi)與第5s內(nèi)的速度方向相反
B.第1s的加速度大于第5s的加速度
C.第I段與第III段的平均速度相等
D.第I段與第III段的加速度和速度的方向都相同

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.光滑的水平面上疊放有三個(gè)完全相同的質(zhì)量均為m的木塊A、B、C.其中A、C兩木塊分別與勁度系數(shù)為k的完全相同的兩彈簧相連,彈簧的另一端固定在墻上,如圖所示,這三個(gè)木塊組成的系統(tǒng)象一個(gè)整體一樣地水平振動(dòng)( 。
A.彈簧由壓縮回到原長(zhǎng)時(shí),若A對(duì)B的摩擦力向左為f,則C對(duì)B的摩擦力向右為f,B受到的合力為零
B.彈簧壓縮到最短時(shí),若A對(duì)B的摩擦力向左為f,則C對(duì)B的摩擦力向右為f,B受到的合力向右為f
C.彈簧拉伸到最長(zhǎng)時(shí),若A對(duì)B的摩擦力向左為f,則C對(duì)B的摩擦力向左為f,B受到的合力向左為2f
D.彈簧由拉伸恢復(fù)到原長(zhǎng)的過程中,B對(duì)A的摩擦力向右且減小,B對(duì)C的摩擦力向右且減小

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16.下列說法中正確的是( 。
A.比結(jié)合能越小,原子核越穩(wěn)定
B.一群氫原子從n=4的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時(shí),有可能輻射出6種不同頻率的光子
C.威爾遜云室中徑跡直而清晰的是α射線
D.隨著溫度的升高,黑體輻射強(qiáng)度的極大值向波長(zhǎng)較長(zhǎng)方向移動(dòng)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.對(duì)于在水平面內(nèi)作勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓錐擺的擺球,下列說法中正確的是( 。
A.重力做功,擺線對(duì)球的拉力不做功B.重力和拉力都做功
C.重力不做功,擺線對(duì)球的拉力做功D.重力和拉力都不做功

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20.如圖所示,金屬環(huán)半徑為a,總電阻為R,勻強(qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,垂直穿過環(huán)所在平面.電阻為$\frac{R}{2}$的導(dǎo)體桿AB沿環(huán)表面以速度v向右滑至環(huán)中央時(shí),桿的端電壓為多少?

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6.在高能物理研究中,粒子加速器起著重要作用,而早期的加速器只能使帶電粒子在高壓電場(chǎng)中加速一次,因而粒子所能達(dá)到的能量受到高壓技術(shù)的限制.1930年,Earnest O.Lawrence提出了回旋加速器的理論,他設(shè)想用磁場(chǎng)使帶電粒子沿圓弧形軌道旋轉(zhuǎn),多次反復(fù)地通過高頻加速電場(chǎng),直至達(dá)到高能量.圖甲為Earnest O.Lawrence設(shè)計(jì)的回旋加速器的示意圖.它由兩個(gè)鋁制D型金屬扁盒組成,兩個(gè)D形盒正中間開有一條狹縫;兩個(gè)D型盒處在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中并接有高頻交變電壓.圖乙為俯視圖,在D型盒上半面中心S處有一正離子源,它發(fā)出的正離子,經(jīng)狹縫電壓加速后,進(jìn)入D型盒中.在磁場(chǎng)力的作用下運(yùn)動(dòng)半周,再經(jīng)狹縫電壓加速;為保證粒子每次經(jīng)過狹縫都被加速,應(yīng)設(shè)法使交變電壓的周期與粒子在狹縫及磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期一致.如此周而復(fù)始,最后到達(dá)D型盒的邊緣,獲得最大速度后被束流提取裝置提取出.已知正離子的電荷量為q,質(zhì)量為m,加速時(shí)電極間電壓大小恒為U,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,D型盒的半徑為R,狹縫之間的距離為d.設(shè)正離子從離子源出發(fā)時(shí)的初速度為零.
(1)試計(jì)算上述正離子從離子源出發(fā)被第一次加速后進(jìn)入下半盒中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑;
(2)盡管粒子在狹縫中每次加速的時(shí)間很短但也不可忽略.試計(jì)算上述正離子在某次加速過程當(dāng)中從離開離子源到被第n次加速結(jié)束時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間;
(3)不考慮相對(duì)論效應(yīng),試分析要提高某一離子被半徑為R的回旋加速器加速后的最大動(dòng)能可采用的措施.

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