如图所示,质量为m2的物体与轻弹簧相连,弹簧另一端与一质量可忽略的挡板连接,静止在光滑的桌面上。弹簧劲度系数为k。今有一质量为m1速度为的物体向弹簧运动并与挡板正碰,求弹簧最大的被压缩量。
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在真空中一平面电磁波的电场强度波的表达式为:
则该平面电磁波的频率是()。
A.n=108Hz
B.n=109Hz
C.n=105Hz
D.n=106Hz
电磁波的电场强度、磁场强度和传播速度的关系是()
A.三者互相垂直,而和位相相差(1/2)π。
B.三者互相垂直,而且、、构成右旋直角坐标系。
C.三者中和是同方向的,但都与垂直。
D.三者中和可以是任意方向的,但都必须与垂直。
电磁波在自由空间传播时,电场强度和磁场强度()
A.在垂直于传播方向的同一条直线上。
B.朝互相垂直的两个方向传播。
C.互相垂直,且都垂直于传播方向。
D.有相位差(1/2)π。
A.8π
B.2π
C.3π
D.π
A.第一空为2.4m,第二空为8.4m
B.第一空为6.0,第二空为6.0m/s
C.第一空为6.0,第二空为8.4m
D.第一空为2.4m,第二空为6.0m/s
A.波的频率为a。
B.波的传播速度为b/a。
C.波长为p/b。
D.波的周期为2p/a。
A.其振幅为3m。
B.其周期为(1/3)s。
C.其波速为10m/s。
D.波沿x轴正向传播。
一平面简谐波,沿x轴负方向传播。角频率为w,波速为u。设t=T/4时刻的波形如图所示,则该波的表达式为()
A.y=Acosω(t-xu)
B.
C.y=Acos[ω(t+x/u)]
D.y=Acos[ω(t+x/u)+π]
一质点沿x轴作简谐振动,振动范围的中心点为x轴的原点。已知周期为T,振幅为A。
(1)若t=0时质点过x=0处且朝x轴正方向运动,则振动方程为x=()。
(2)若t=0时质点处于x=(1/2)A处且向x轴负方向运动,则振动方程为x=()。
A.第一空为,第二空为
B.第一空为,第二空为
C.第一空为,第二空为
D.第一空为,第二空为
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质量m=6kg的物体,在一光滑路面上作直线运动,t=0时,x=0,v=0。在力F=3+4t 作用下,t=3s 时物体的速度为3m/s.
变力作功可以用元功积分求解,功有正负,所以功是矢量。
中子的静止能量为E0=900MeV,动能为Ek=60MeV,则中子的运动速度为()。
量子力学的发展简史可分为()两个阶段。
意大利物理学家()首先观察到光的衍射现象,他发现,投射到狭缝后空白屏幕上的光带比进入狭缝时的光束略微宽些,并且出现了彩带,光强分布不均匀,这是目前发现最早的关于光的衍射的记载。
通常把动理论的复活归功于德国化学家()。
中国的古代个别学者在天文学和力学方面也有突出成就,例如()。
折射率为1.30的油膜覆盖在折射率为1.50的玻璃片上。用白光垂直照射油膜,观察到透射光中绿光(λ=500nm)得到加强,则油膜的最小厚度为()。
在狭义相对论中,()占据了中心地位,它以确切的数学语言反映了相对论理论与伽利略变换以及经典相对性原理的本质差别。
不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。