如图所示,在一条直线上两个振源A、B相距6m,振动频率相等,从t0时刻A、B开始振动,且都只振动一个周期,振幅相等,振动图象A为甲,B为乙,若A向右传播的
波与B向左传播在t1=0.3s时相遇,则( )
A. 两列波在A、B间的传播速度均为10m/s
B. 两列波的波长都是4m
C. 在两列波相遇过程中,中点C为振动加强点
D. t2=0.7s时刻B点经过平衡位置且振动方向向下
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如图所示为真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1=18kV加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入由两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场)
,电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的P点.已知M、N两板间的电压为U2=800V,两板间的距离为d=10cm,板长为L1=30cm,板右端到荧光屏的距离为L2=60cm,电子质量为m=9×10﹣31kg,电荷量为e=1.6×10﹣19C.求:
(1)电子穿过A板时的速度大小;
(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;
(3)P点到O点的距离.
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如图所示,ABC是三棱镜的一个截面,其折射率为n=1.5.现有一细束平行于截面的光线沿MN方向射到棱镜的AB面上的N点,AN=NB=2cm,入射角的大小为i,且sini=0.75.已知真空中的光速c=3.0×108m/s,求:
①光在棱镜中传播的速率;
②此束光进入棱镜后从棱镜射出的方向和位置.(不考虑AB面的反射
.
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ABCDEF是边长L的正六边形盒,各边均为绝缘板,盒外有方向垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B.盒内有两个与AF边平行 的金属板M、N且N靠近盒子中心O点,金属板M和盒子AF边中点均开有小孔,两小孔与O点在同一直线上.现在O点静止放置一质量m电量q的正电粒子.问:
(1)如果在金属
板N、M间加上电压UNM=U0时,粒子从AF边小孔射出后直接打在A点.试求电压U0= ?
(2)如果给金属板N、M间加一合适电压,粒子从AF边小孔射出后恰好能以最短时间回到该小孔(不计粒子动能损失).求最短时间?
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一列横波沿X轴负方向传播,如图所示,a表示t时刻的波形图,b表示t+0.3秒时刻的波形图,波长为λ,波速v=420m/s,△x=0.2λ,则P点在x轴的坐标数值可能是( )
A.105m B. 75m C. 45m D. 35m
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有三个质量相同的小球按图所示方式悬挂在天花板上,A和B之间为细线,A和天花板、B和C之间为两个轻质弹簧,则将细线烧断的瞬间A、B、C的加速度分别为( )
A. ﹣2g,2g,0 B.﹣g,0,g C. 2g,﹣2g,g D. 0,2g,0
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如图所示,距离水平地面高为h的飞机沿水平方向做匀加速直线运动,从飞机上以相对地面的速度v0依次从a、b、c水平抛出甲、乙、丙三个物体,抛出的时间间隔均为T,三个物体分别落在水平地面上的A、B、C三点,若AB=l1、AC=l2,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 物体甲在空中运动的时间为![]()
B. 飞机的加速度为![]()
C. 物体乙刚离开飞机时飞机的速度为![]()
D. 三个物体在空中运动时总在一条竖直线上
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某电场的分布如图所示,带箭头的实线为电场线,虚线为等势面.A、B、C三点的电场强度分别为EA、EB、EC,电势分别为
、
、
,关于这三点的电场强度和电势的关系,以下判断正确的是( )
A.EA<EB,
=
B.EA>EB,
>![]()
C.EA>EB,
<
D.EA=EC,
=![]()
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