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【题目】如图甲所示为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图乙为这列波上P点的振动图像,下列说法正确的是( )

A. 该横波向右传播,波速为0.4m/s

B. t=2s时,Q点的振动方向为y轴负方向

C. r=2st=7s内,P质点沿x轴向右平移2.0m

D. t=2st=7s内,Q质点通过的路程为30cm

【答案】A

【解析】由甲图知波长为由乙图知周期T=4.0s,则波速为A正确;质点Q与质点P相差半个波长故振动方向相反,由乙图可知在t=2.0时质点P沿y轴负方向运动,则质点Q沿y轴正方向运动,故B错误;质点不会随波向前运动,只在平衡位置上下振动,故C错误由甲图可知振幅A=5cm,t = 2st = 7s内,经历的时间为,故Q质点通过的路程为S=5A=25cm,故D错误;故选A.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某小组利用橡皮筋(弹力满足胡克定律)验证力的平行四边形定则,如图甲所示,把贴有白纸的木板放在水平桌面上,他们将完全相同的三根橡皮筋的一端都固定在结点O处,另一端分别系上细线,仍保证橡皮筋原长相同,测得原长L0=440cm。沿平行于纸面的方 向分别通过细线将三根橡皮筋拉至某一长度(在弹性限度内),保持状态不变,如图乙所示,记录此时结点的位置和三个橡皮筋另一端的位置,量出三个端点到结点O的距离分别为L1=940cm、L2=840cm、L3=740cm。若三根橡皮筋产生的弹力分别为F1F2F3,图中已作出F1的图示。

(1)请根据F1的大小比例分别作出F2F3的图示,并根据平行四边形定则画出F2F3的合力F

(2)请在图中画出与F2F3共同作用效果相同的力F的图示_____________

F F的大小及方向的偏差均在实验所允许的误差范围之内,则该实验验证了力的平行四边形定则。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学利用如图甲所示装置来验证机械能守恒定律,器材为:铁架台,约50 cm的不可伸长的细线,带孔的小铁球,光电门和计时器(可以记录挡光的时间),量角器,刻度尺,游标卡尺。

实验前先查阅资料得到当地的重力加速度g,再将细线穿过小铁球,悬挂在铁架台的横杆上,在小铁球运动轨迹的最低点安装好光电门。将小铁球拉离竖直方向一定夹角后从静止释放,小铁球通过光电门的时间是t。依次测量摆线的长度、摆线与竖直方向的夹角θ及小铁球的直径d

(1)用20分度游标卡尺测量小铁球直径d,刻度线如图乙所示,则d____cm.

(2)某次实验测得小铁球通过光电门时记录的时间t =5.125×10-3s,由此得小铁球通过光电门的速度为_______m/s(保留2位有效数字)。

(3)若______等式在误差范围内成立,则验证了机械能守恒。(用题中物理量符号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在直角坐标系xoy中,x轴的上方有宽度为a、垂直于纸面向外的足够大的匀强磁场,在x轴下方存在一周期性变化的匀强电场,规定沿+y方向为电场正方向。一质量为m,电荷量为q的正离子,t=0时刻在电场中y轴上的某点由静止释放。不计离子重力。

⑴若x轴下方的周期性变化的电场如图乙所示(E0T已知),离子恰好在t=0.5T时通过x轴并能够从匀强磁场上边界穿出磁场,求离子通过x轴时的速度大小和匀强磁场的磁感应强度B应满足的条件。

⑵若在如图乙所示的电场中,离子在y轴上的A点(图中未画出)由静止释放,在电场中经过n个周期正好到达x轴,在磁场中偏转后又回到电场中。已知离子在磁场中运动的时间小于2TA点到x轴的距离和离子回到电场中后沿-y轴方向运动的最大距离相等。求A点到x轴的距离和匀强磁场的磁感应强度B的可能值。

⑶若在x轴上固定一厚度不计的特殊薄板,使离子每穿过一次x轴后电荷量不变,动能变为穿过前的倍。x轴下方的周期性变化的电场示意图如图丙所示,当离子在电场中运动时,电场方向沿+y方向,当离子在磁场中运动时,电场方向沿-y方向。x轴上方的匀强磁场磁感应强度大小为B0,离子在y轴上由静止释放时与x轴间距也为a,且离子不会从匀强磁场的上边界穿出。求离子能够到达的横坐标x的最大值和离子在电场中运动的总时间。

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【题目】如图所示,间距为d的平行金属板MN与一对光滑的平行导轨相连,平行导轨间距为L。一根导体棒ab与导轨垂直且以速度v0沿导轨向右匀速运动,棒的右侧存在一个垂直纸面向里,大小为B的匀强磁场。当棒进入磁场时,粒子源P释放一个初速度为零的带负电的粒子,已知带电粒子的质量为m(重力不计)、电量为q。粒子经电场加速后从M板上的小孔O穿出。在板的上方,有一个环形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场。已知外圆半径为2d,内圆半径为d,两圆的圆心与小孔重合,求:

(1)粒子到达M板的速度大小v;

(2)若粒子不能从外圆边界飞出,则环形区域内磁感应强度最小为多少?

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【题目】发光二极管,也就是LED,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能.LED的核心是一个半导体晶片。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,空穴浓度高,另一部分是N型半导体,自由电子浓度高。这两种半导体连接起来,它们之间就形成一个“P-N结”.当电流通过晶片时,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,以光子的形式发出能量,就发光了.不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同,电子和空穴复合时释放出的能量也不同。下列说法正确的是( )

A. 发光二极管的发光原理与普通白炽灯的发光原理相同

B. 发光二极管的发光原理与普通日光灯的发光原理相同

C. 电子和空穴复合时释放出的光子能量越大,则发出光的波长越短

D. 红光发光二极管发出红光的频率比蓝光发光二极管发出蓝光的频率大

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【题目】如图为远距离输电示意图,n1、n2和,n3、n4分别是升、降压变压器的原、副线圈,已知发电机的输出电压一定。用电高峰时,某同学发现当他家的大功率电器开启后,家中的自炽灯变暗。下列说法正确的是

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A. 该同学家开启大功率电器后,输电线上损失的功率减小

B. 若减小降压变压器原线圈n3的匝数,可能会使白炽灯正常发光

C. 若减小降压变压器副线圈n4的匝数,可能会使自炽灯正常发光

D. 若减小升压变压器副线圈n2的匝数,可能会使白炽灯正常发光

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【题目】质量为m电量为的小滑块(可视为质点),放在质量为M的绝缘长木板左端,木板放在光滑的水平地面上,滑块与木板之间的动障擦因数为,木板长为L,开始时两者都处于静止状态,所在空间存在范围足够大的一个方向竖直向下的匀强电场E,恒力F作用在m上,如图所示,则(

A. 要使mM发生相对滑动,只须满足

B. 若力F足够大,使得mM发生相对滑动,当m相对地面的位移相同时,m越大,长木板末动能越大

C. 若力F足够大,使得mM发生相对滑动,当M相对地面的位移相同时,E越大,长木板末动能越小

D. 若力F足够大,使得mM发生相对滑动,E越大,分离时长本板末动能越大

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【题目】如图所示,在竖直放置的平行金属板AB之间加上恒定电压U,AB两板的中央留有小孔,B的右侧有平行于极板的匀强电场E,电场范围足够大,感光板MN垂直于电场方向放置,第一次从小孔处从静止释放一个质子,第二次从小孔处从静止释放一个粒子,关于这两个粒子在电场中运动的判断正确的是( )

A. 质子和粒子打到感光板上时的速度之比为2:1

B. 质子和粒子在电场中运动的时间相同

C. 质子和粒子打到感光板上时的动能之比为1:2

D. 质子和粒子在电场中运动的轨迹重叠在一起

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