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7.一列简谐波沿x轴方向传播,某时刻的波形图线如图所示,若波速为4m/s,则波的频率为4Hz,在波传播的4m的时间里,波源通过的路程是0.48m.

分析 由图读出波的波长,结合v=λ•f计算频率;得出波的周期,质点在一个周期内振动的路程等于4倍的振幅.

解答 解:由图可知,该波的波长是1m,所以该波的频率:$f=\frac{v}{λ}=\frac{4}{1}=4$Hz
波传播的4m的时间:$t=\frac{x}{v}=\frac{4}{4}=1$s
该波的周期:T=$\frac{1}{f}=\frac{1}{4}$s
则:1s=4T
波源通过的路程:s=4•4A=16×0.03=0.48m
故答案为:4,0.48m

点评 解决本题的关键掌握波长、波速、周期的关系,以及知道质点在一个周期内振动的路程等于4倍的振幅.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,质量均为m的A、B两物块之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑的水平面上,物块A紧靠竖直墙壁,今用水平力F将物块B向左推压弹簧,平衡后,突然将F撤去,在这瞬间(  )
A.物块B的速度为零,加速度为零
B.物块B的速度为零,加速度大小为$\frac{F}{2m}$
C.在弹簧第一次恢复原长之后,物块A才离开墙壁
D.在物块A离开墙壁后,物块A、B均向右做匀速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示的图象能正确反映下面哪两个物理量的变化规律(  )
A.匀变速直线运动位移与时间,y表示位移,x表示时间
B.闭合电路最大输出功率与外电阻,y表示最大输出功率,x表示外电阻
C.闭合电路的路端电压和通过电源的电流,y表示路端电压,x表示电流
D.匀强电场中,电场中的某点的电势与沿场强方向上与零电势间的距离,y表示电势,x表示与零电势间的距离

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量与A相同的物体B,从高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原长过程中某时刻B与A分开且沿原曲面上升.下列说法正确的是(  )
A.全过程A、B、弹簧为系统动量守恒,机械能守恒
B.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为$\frac{mgh}{2}$
C.B能达到的最大高度为$\frac{h}{2}$
D.B能达到的最大高度为$\frac{h}{4}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图一个质量m=5kg物块静止在斜面上,斜面的倾角为θ=37°,求:
(1)重力沿斜面向下的分力G1的大小.
(2)重力垂直于斜面的分力G2的大小.(sin37°=0.6  cos37°=0.8,g=10N/kg )

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度相等的匀强磁场,方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,一个质量为m,边长为L的正方形线框以速度V刚进入上边磁场时,即恰好做匀速直线运动,求:
(1)当ab边刚越过$\sqrt{2}$h时,线框的加速度多大?方向如何?
(2)当ab到达l1与l2中间位置时,线框又恰好作匀速运动,求线框从开始进入到ab边到达gg'与ff'中间位置时,产生的热量是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,用光滑铰链将一长为L的绝缘轻杆一端固定在水平地面上,轻杆另一端固定一质量为m的小球(可视为质点).小球带电量为+q,空间中存在水平向左的匀强电场,小球受到的电场力大小等于重力.用一大小为F=5mg,水平向右的拉力作用于杆的中点,使杆从与水平面夹30°角位置由静止开始顺时针转动,转动到杆与水平方向成60°角的位置(如图中实线位置所示),下列说法正确的是(  )
A.整个过程中小球的电势能减少了$\frac{{\sqrt{3}-1}}{2}$mgL
B.整个过程中外力F做的功等于小球的机械能增加量
C.整个过程中小球的机械能和电势能之和保持不变
D.当杆与水平面成60°角时,拉力的瞬时功率为$\frac{5mg}{4}\sqrt{\frac{{3-\sqrt{3}}}{2}gL}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列关于作用力和反作用力的说法中,正确的是(  )
A.鸡蛋碰石头时,鸡蛋对石头的作用力与石头对鸡蛋的作用力大小相等
B.作用力和反作用力的合力为零,即两个力的作用效果可以互相抵消
C.物体相互作用时,先有作用力,后有反作用力
D.马能将车拉动,是因为马拉车的力大于车拉马的力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一物块在倾角为θ的斜面上恰能沿斜面匀速下滑,则物块与斜面间的动摩擦因数为(  )
A.cosθB.tanθC.$\frac{1}{cosθ+sinθ}$D.$\frac{1}{tanθ}$

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