如图所示,实线和虚线分别是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0和t=0.06s时刻的波形图。已知在t=0时刻,x=1.5m处的质点向y轴正方向运动。
①判断该波的传播方向;
②求该波的最小频率;
③若
,求该波的波速。
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科目:高中物理 来源: 题型:
某同学用时间传感器代替了秒表做“用单摆测定重力加速度”的实验,他的设计如图甲所示:长为l的摆线一端固定在铁架台上,另一端连接一小球,在摆线上紧临小球套有一小段轻细挡光管,在单摆摆动到平衡位置时,挡光管就能挡住从光源A正对光敏电阻R1发出的细光束,信号处理系统就能形成一个电压信号,如图乙所示,R2为定值电阻。
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(1)某同学用10分度的游标卡尺测小球直径,如图丙所示。正确的读数是d= mm。
(2)单摆的实际摆长是 (用字母表示)
(3)R1两端电压U与时间t关系如图乙所示,则此单摆的周期是 。
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一起重机由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为
时,起重机的有用功率达到最大值
,此后起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度
匀速上升为止。设重物上升高度为h,则下列说法不正确的是 ( )
A.钢绳的最大拉力为
B.钢绳的最大拉力为![]()
C.重物的最大速度为
D.起重机对重物做功为![]()
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如图所示,在外力作用下某质点运动的v-t图象为正弦曲线。从图中可以判断 ( )
A.在
时间内,外力做正功
B.在
时间内,外力的功率逐渐增大
C.在
时刻,外力的功率最大
D.在
时间内,外力做的总功为零
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光电计时器的实验简易示意图如下,当有不透光物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间,光滑水平导轨MN上放两相同小物块A、B,右端N外与水平传送带理想连接,今将效果好、宽度为d=3.6×10-3m的两块黑色磁带分别贴在物块A和B上,且高出物块,并使高出物块部分在通过光电门时挡光。传送带水平部分长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v=6m/s匀速传动。物块A、B与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,质量mA= mB=1kg。开始时在A、B间压缩一轻弹簧P,锁定其处于静止状态,现解除锁定,弹开A、B,迅速移去轻弹簧,两物块第一次通过光电门,计时器显示读数均为t=9.0×10-4s。取g=10m/s2,试求:
(1)弹簧弹开前储存的弹性势能EP;
(2)物块B沿传送带向右滑动的最远距离sm;
(3)物块B在传送带上滑动的全过程中因摩擦产生的热量Q。
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如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为4∶1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交流电压,副线圈接一个R=27.5 Ω的负载电阻。电流表、电压表均为理想电表,则下述结论正确的是
A.副线圈中电压表的读数为880 V B.副线圈中输出交流电的频率为0.02Hz
C.原线圈中电流表的读数为0.5 A D.原线圈中的输入功率为![]()
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电池的内阻很小,不便于直接测量.某探究小组的同学将一只2.5Ω的保护电阻R0与电池串联后再用电流表和电压表测电池的电动势和内阻,实验电路如图1所示。
①按电路原理图把实物电路补画完整;
②实验中测定出了下列数据:
| I/A | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.30 |
| U/V | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.60 |
请根据数据在图2中坐标图上画出I-U图象.连线时,有一组数据是弃之不用的,原因是
③由I-U图象得出电池的电动势为 V,内阻为 Ω。
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如图所示,粗糙程度处处相同圆弧轨道ABC,竖直放置时A与圆心等高,B为最低点。现将一物块从A处无初速度释放,恰好能运动到C静止。下列方案中可能使物块返回到A点的是
A.给物块一个沿轨道切线方向的初速度
B.施加竖直向下的力一段时间后再撤去
C.施加一个水平向左的力使物块缓慢回到A点
D.用始终沿轨道切线方向的力使物块缓慢回到A点
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科目:高中物理 来源: 题型:
实验室有:A、电磁打点计时器B、电火花计时器C.低压交流电源(周期为T),利用这些器材做“验证机械能守恒定律”实验。
①为减小误差,计时器应选取 (填代号).要完成实验,还必需增加的器材是 ;
②图乙是实验得到一条打点清晰的纸带,测得第1、2两个点间的距离明显大于2mm,造成这种现象的原因是 。'
③甲同学用
求第n点的速度,乙同学用
求第n点的速度。你认为 同学是正确的,另一同学错误的原因是 ;
④根据正确的同学的实验数据作出图所示的V2-h图像,则由图求得重锤下落的加速度a= m/s2。此加速度在误并非的范围内与当地重力加速度相等,所以机械能守恒。
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