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8.一列横波沿x轴负方向传播,某时刻的波形如图所示,经过0.25s,图中P点第1次到达波峰位置,此后再经过0.75s,对质点P的分析正确的是(  )
A.位移是2cm,速度为零B.位移是-2cm,速度为零
C.位移是零,速度方向向上D.位移是零,速度方向向下

分析 横波沿x轴负方向传播,判断图示时刻P点的运动方向,根据题意可知,经过0.25s,图中P点第1次到达波峰位置,从而确定出波传播的周期,再经过0.75s.根据波的传播方向来确定P点的位移和速度情况.

解答 解:横波沿x轴负方向传播,图示时刻质点P向上振动,经过0.25s,图中P点第1次到达波峰位置,因此周期为T=4×0.25s=1s
当再经过0.75s,P点在平衡位置,位移为零,速度最大且速度方向向上.故C正确.
故选:C.

点评 本题要理解波的传播方向与质点的振动方向的关系,运用波形平移法判断质点的振动方向,分析质点的振动过程.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某同学用如图1所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次,得到了如图2所示的三个落地点.

(1)在图2中读出OP=17.0cm
(2)已知mA:mB=2:1,碰撞过程中动量守恒,则由图2可以判断出R是B球的落地点,P是A球的落地点.
(3)用题中的字母写出动量守恒定律的表达式mAOQ=mAOP+mBOR.

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3.我国航天事业取得了突飞猛进的发展,航天技术位于世界前列,在某航天控制中心对其正上方某卫星测控时,若测得从发送操作指令到接收到卫星已操作的信息需要的时间为t(设卫星接收到操作信息立即操作,并立即发送已操作信息回中心),已知该卫星的运行周期为T,地球的半径为R,该信息的传播速度为c,引力常量为G.则由此可以求出地球的质量为(  )
A.$\frac{{π}^{2}(8R+ct)^{3}}{2G{T}^{2}}$B.$\frac{4{π}^{2}(8R+ct)^{3}}{G{T}^{2}}$C.$\frac{{π}^{2}(2R+ct)^{3}}{2G{T}^{2}}$D.$\frac{{π}^{2}(4R+ct)^{2}}{G{T}^{2}}$

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20.如图所示,斜面AB长为L=10m,斜角θ=30°,一物体以初速度v0=12.75m/s由底端沿斜面上滑,若物体和斜面间的动摩擦因数μ=0.4,求:经过时间t=2s后物体的位移和速度(g=10m/s2

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3.如图所示,一个质点从x坐标轴上的O点出发,向x轴正方向运动了2m到达A点,然后又从A点出发向x轴负方向运动了5m到达B点,则B点的位置坐标是多少?(  )
A.2mB.3mC.-3mD.-5m

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13.在xOy平面内,第Ⅲ象限内的直线OM是电场与磁场的边界,OM与y轴负方向成450角.在x<0且OM的左侧空间存在着沿x轴负方向的匀强电场E,场强大小为E=0.32N/C,在y<0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场B,磁感应强度大小为B=0.10T,如图所示,不计重力的带负电的微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以υ0=2.0×103m/s的初速度进入磁场,已知微粒的带电荷量为q=5.0×10-18C,质量为m=1.0×10-24kg.(电、磁场区域足够大)求:
(1)带电微粒第一次经过磁场边界点的位置坐标;
(2)带电微粒在磁场区域运动的总时间;
(3)带电微粒最终离开电、磁场区域点的位置坐标.(保留两位有效数字)

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20.如图所示,用三根相同的轻弹簧a、b、c和重力为G的同一小球相连接后,固定在水平地面和天花板之间,静止时观察到a、b与天花板的夹角都是30°,而c在竖直位置.
(1)若弹簧a、b的形变量是弹簧c的形变量的一半,求弹簧a的弹力大小;
(2)若弹簧a、b的形变量是弹簧c的形变量的2倍,求弹簧a的弹力大小.

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17.小林同学叫在二层小陈同学把篮球抛给他,如图所示,小林同学与走道的水平距离为x=4.5m.走道高地面高度为h1=4.00m,小陈同学抛球位置离地高h2=1.50m,小林同学接球位置离地高h3=1.45m,小陈同学水平抛出篮球,恰好被小林接到:已知篮球质量m=0.6kg,g=10m/s2:求:
(1)篮球在空中运动时间;
(2)篮球水平抛出的处速度;
(3)小林接到篮球时篮球的动能.

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18.如图,A、B相距1m,匀强电场的场强为E=5×104N/C,q=-1×10-8C,图中未画出电场线的方向,若将负电荷由A移至B的过程中,电势能增加,求出电荷由A移至B的过程中电势能改变了多少?并标上电场线的方向.

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