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10.如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,若波速为200m/s,则下列说法中正确的是(  )
A.从图示时刻开始,质点b的加速度将增大
B.图示时刻,质点b的振动方向沿y轴正方向
C.从图示时刻开始,经过0.01s,质点a沿波传播方向迁移了2m
D.若此波遇到另一列波并发生稳定干涉现象,则另一列波的频率为100Hz

分析 根据波的传播方向判断出质点b的振动方向,确定加速度如何变化.读出波长,求出频率.两列波的频率相同相遇时能产生稳定的干涉.

解答 解:A、B简谐波沿x轴正方向传播,b质点正沿y轴负方向振动,离开平衡位置,加速度正在增大.故A正确,B错误.
C、简谐波传播过程中,质点a只上下振动,不向前移动.故C错误.
D、由图读出波长为λ=4m,由v=λf得,频率f=$\frac{v}{λ}$=$\frac{200}{4}Hz=50Hz$,若此波遇到另一列波并发生稳定干涉现象,则另一列波的频率必定为50Hz.故D错误.
故选:A

点评 根据波动图象,由波的传播方向分析质点的速度、加速度、回复力等物理量的变化时,可抓住这些量与位移的关系进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.长期以来“卡戎星(charon)”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r1=19600km,2006年3月,天文学家新发现两颗冥王星的小卫星,其中一颗的公转轨道半径r2=48000km,它的公转周期T2=25天,则“卡戎星(charon)”的周期T1最接近于(  )
A.1.5天B.3.5天C.6.5天D.9.5天

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1.2015年9月20日7时我国新型运载火箭长征六号将20颗卫星送入距离地球524公里的轨道,图是火箭点火升空瞬间时的照片.在这一瞬间关于火箭的速度和加速度的判断,下列说法正确的是(  )
A.火箭的速度很小,但加速度可能较大
B.火箭的速度很大,加速度可能也很大
C.火箭的速度很小,所以加速度也很小
D.火箭的速度很大,但加速度一定很小

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18.如图所示,量程为3V,内阻为3000Ω的电压表,满偏电流为1mA;若把它扩展为15V的量程,需要并联一个12000Ω的电阻;若把它改装为一个量程为1A的电流表,需要并联一个3Ω的电阻,若原电压表的表盘刻度如图所示,此时最小的1格表示0.1V;把它扩大为15V的量程和改装为1A的电流表时,最小的1格分别表示0.5V和$\frac{1}{30}$A.

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5.如图,带箭头的线表示某一电场的电场线的分布情况,一带电粒子在电场中运动的轨迹如图中虚线所示,若不计重力,则下列判断正确的是(  )
A.若粒子从A向B运动,则粒子带正电
B.无论粒子如何运动,粒子必带正电
C.若粒子从B向A运动,则其加速度大小不变
D.若粒子从B向A运动,则其加速度大小减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.多用电表表头的示意图如图(a)所示.在正确操作的情况下:

(1)若选择开关的位置如箭头a所示,则测量的物理量是直流电压,测量结果为1.15V.
(2)若选择开关的位置如箭头b所示,则测量的物理量是直流电流,测量结果为46mA.
(3)若选择开关的位置如箭头c所示,则测量的物理量是电阻,测量结果为1700Ω.
(4)用多用表测量某元件的电阻时,若选择开关的位置如箭头c所示,发现多用表指针偏转过大,因此需选择×10倍率的电阻档(填:“×10”或“×1k”),并重新进行欧姆调零再进行测量.
(5)将待测元件(额定电压9V)、蓄电池、滑动变阻器、电流表、多用表、电键及若干导线连接成电路如图(b)所示.添加连线,使电路能测量该元件完整的伏安特性.本实验中使用多用表测电压,多用表的选择开关应调到直流电压10V档(填:“直流电压10V”或“直流电压50V”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,两光滑导轨相距为L,倾斜放置,与水平地面夹角为α,上端接一电容为C的电容器,导轨上有一质量为m长为L的导体棒平行地面放置,导体棒离地面的高度为h,磁感强度为B的匀强磁场与两导轨所决定的平面垂直,开始时电容器不带电.将导体棒由静止释放,整个电路电阻不计,则(  )
A.导体棒先做加速运动,后作匀速运动
B.导体棒落地时瞬时速度v=$\sqrt{\frac{2mgh}{m+C{B}^{2}{L}^{2}}}$
C.导体棒下落中减少的重力势能转化为动能,机械能守恒
D.导体棒一直做匀加速直线运动,加速度为a=$\frac{mgsinα}{m+C{B}^{2}{L}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,半径R=0.8m的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,过最低点的半径OC处于竖直位置,在其右方有一可绕竖直轴MN(与圆弧轨道共面)转动的,内部空心的圆筒,圆筒半径r=$\frac{\sqrt{5}}{10}$m,筒的顶端与圆弧轨道最低点C点等高,在筒的下部有一小孔,距筒顶h=0.8m,开始时小孔在图示位置(与圆弧轨道共面).现让一质量m=0.1kg的小物块自A点由静止开始下落,打在圆弧轨道上的B点,但未反弹,在瞬间的碰撞过程中小物块沿半径方向的分速度立刻减为零,而沿圆弧切线方向的分速度不变.此后,小物块沿圆弧轨道滑下,到达C点时触动光电装置,使圆筒立刻以某一角速度匀速转动起来,且小物块最终正好进入小孔.已知A点、B点到圆心O的距离均为R,与水平方向的夹角θ均为30°,不计空气阻力,g取10m/s2.试问:
(1)小物块到达C点时的对轨道的压力大小是多少?
(2)圆筒匀速转动时的角速度是多少?
(3)假使小物块进入小孔后,圆筒立即停止转动且恰好沿切线方向进入圆筒内部的光滑半圆轨道,且半圆轨道与圆筒在D点相切.求:圆轨道的半径,并判断小物块能否到达半圆轨道的最高点E点,请说明理由.

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