分析 (1)彈簧振子的位移為離開離開平衡位置的位移,不是以出發(fā)點為0.由此結(jié)合彈簧振子運動的周期性即可正確解答;
(2)在t=$\frac{T}{4}$時,先判斷出振子的位置,然后結(jié)合振動的特點解答振子的位移和速度;
(3)在t=$\frac{T}{2}$時,先判斷出振子的位置,然后結(jié)合振動的特點解答振子的位移和速度;
(4)振子完成一次全振動的路程為4倍的振幅,由此解答即可.
解答 解:(1)若規(guī)定向右為正方向,在一個周期內(nèi),前$\frac{T}{4}$周期內(nèi)由B向O點運動,位移為正;第2個$\frac{T}{4}$周期內(nèi)由O點向A點運動,位移為負(fù);第3個$\frac{T}{4}$內(nèi),振子由A點向O點運動,位移為負(fù);第4個$\frac{T}{4}$內(nèi)振子由O向B運動,位移為正;
(2)由(1)的分析可知,在t=$\frac{T}{4}$時振子經(jīng)過平衡位置O點,振子的位移為零,逐漸減。徽褡酉蜃筮\動,速度最大;
(3)在t=$\frac{T}{2}$時振子到達A點,振子的位移為負(fù)的最大,速度為0;
(4)振子完成一次全振動的路程是4倍振幅,即4A.
答:(1)在一個周期內(nèi),0-$\frac{T}{4}$和$\frac{3}{4}T$-T時間內(nèi)的位移為正,$\frac{T}{4}$-$\frac{3}{4}T$時間內(nèi)的位移為負(fù);
(2)在t=$\frac{T}{4}$時振子經(jīng)過平衡位置O點,振子的位移為零,逐漸減小;振子向左運動,速度最大;
(3)在t=$\frac{T}{2}$時振子到達A點,振子的位移為負(fù)的最大,速度為0;
(4)振子完成一次全振動的路程是4倍振幅,即4A.
點評 本題關(guān)鍵根據(jù)簡諧運動的位移時間圖象得到彈簧振子的周期和振幅,然后結(jié)合結(jié)合位移的變化,分析質(zhì)點的速度方向.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若粒子的帶電量和初動能相同,則離開電場時它們的偏向角φ相同 | |
B. | 若質(zhì)量不同的帶電粒子由靜止開始經(jīng)相同電場加速后進入該偏轉(zhuǎn)電場,則離開電場時它們的偏向角φ相同 | |
C. | 若帶電粒子由靜止開始經(jīng)相同電場加速后進入該偏轉(zhuǎn)電場,離開電場時其偏移量y與粒子電荷量成正比 | |
D. | 若帶電粒子以相同的初速度進入該偏轉(zhuǎn)電場,離開電場時其偏移量y與粒子的荷質(zhì)比成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 極限運動愛好者從P點到b點的運動過程中機械能守恒 | |
B. | .極限運動愛好者從P點到a點時間的表達式可能為$\frac{{v}_{0}}{gtanθ}$ | |
C. | .極限運動爰好者到達a點時,tanθ=tanβ | |
D. | .彈性輕繩原長的表達式可能為:$\frac{{v}_{0}^{2}}{gsinβtanθ}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 火箭尾部向外噴氣,噴出的氣體反過來對火箭產(chǎn)生一個反作用力,從而讓火箭獲得了向前的推力 | |
B. | 火箭尾部噴出的氣體對空氣產(chǎn)生一個作用力,空氣的反作用力使火箭獲得飛行的動力 | |
C. | 衛(wèi)星進入預(yù)定軌道之后,與地球之間不存在相互作用 | |
D. | 火箭飛出大氣層后,由于沒有了空氣,火箭雖然向后噴氣,但也無法獲得前進的動力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
輸入 | 輸出 | |
A | B | Q |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
A. | “或”門電路 | B. | “非”門電路 | C. | “與”門電路 | D. | “與”“非”門電路 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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