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【题目】(9分)一列简谐横波正在沿x轴的正方向传播,波速为0.5m/s,t = 0时刻的波形如图甲所示。

(1)求横波中质点振动的周期T;

(2)在图乙中画出t =1s时刻的波形图(至少画出一个波长);

(3)在图丙中画出平衡位置为x = 0.5m处质点的振动图象(从t = 0时刻开始计时,在图中标出横轴的标度,至少画出一个周期)。

【答案】(1)4s;(2)如图乙所示;(3)如图丙所示。

【解析】

试题(1)由于波速为0.5m/s,波长为2m,故质点振动的周期T==4s。

(2)当t =1s时刻,相当于经过了T/4,又因为波沿x轴正方向传播,故振源O向下运动到负的最大位置处,然后依次画出即可;如图所示。

(3)x = 0.5m处的质点在t=0时处于波峰的位置,故其振动图像如图所示。

练习册系列答案
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【题目】下列有关波粒二象性的说法中正确的是

A. 爱因斯坦在研究黑体辐射时,提出了能量子的概念,成功解释了黑体辐射强度随波长分布的规律,解决了紫外灾难问题

B. 德布罗意最先提出了物质波,认为实物粒子也具有波动性

C. 康普顿效应表明光具有波动性,即光子不仅具有能量还具有动量

D. 如果能发生光电效应,只增大入射光强度,单位时间内逸出的光电子数目不变,但逸出的光电子最大初动能增加

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B. 若波沿x轴正方向传播,图乙为b点的振动图象

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1)小球通过光电门时的速度大小可表示为v=_____________

2)要验证小球在向下摆动过程中机械能守恒,若测得悬点到小球球心的距离为L,重力加速度用g表示,需要验证的表达式是_________(用tdLg等物理量表示);

3)为了减小实验误差,小球应该满足什么件:___________________

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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半个圆周运动到达C点.试求:

(1)弹簧开始时的弹性势能;

(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功;

(3)物体离开C点后落回水平面时的动能.

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【题目】201913日,我国成功发射的嫦娥四号探测器在月球背面着陆,开启了人类探测月球的新篇章。若月球的质量是地球的、半径是地球的嫦娥四号绕月球做匀速圆周运动的半径为月球半径的q倍,地球的第一宇宙速度为v1,则下列说法正确的是

A. 嫦娥四号的发射速度小于v1

B. 月球表面和地球表面的重力加速度大小之比为

C. 月球的第一宇宙速度为

D. 嫦娥四号绕月球运行的速度大小为

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【题目】如图所示,在直角坐标系xOyx>0空间内充满方向垂直纸面向里的匀强磁场(其他区域无磁场),在y轴上有到原点O的距离均为LCD两点。带电粒子P(不计重力)C点以速率v沿x轴正向射入磁场,并恰好从O点射出磁场;与粒子P相同的粒子QC点以速率4v沿纸面射入磁场,并恰好从D点射出磁场,则

A. 粒子P带正电

B. 粒子P在磁场中运动的时间为

C. 粒子Q在磁场中运动的时间可能为

D. 粒子Q在磁场中运动的路程可能为

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【题目】如图所示,电阻为R,其他电阻均可忽略,ef是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m,棒的两端分别与ab、cd保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒ef从静止下滑一段时间后闭合开关S,则S闭合后 (  )

A. 导体棒ef的加速度可能大于g

B. 导体棒ef的加速度一定小于g

C. 导体棒ef最终速度随S闭合时刻的不同而不同

D. 导体棒ef的机械能与回路内产生的电能之和一定守恒

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【题目】如图所示,一可视为质点的物体质量为m=1kg,在左侧平台上水平抛出,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,A、B为圆弧两端点,其连线水平,O为轨道的最低点.已知圆弧半径为R=1.0m,对应圆心角为θ=106°,平台与AB连线的高度差为h=0.8m.(重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:

(1)物体平抛的初速度V0

(2)物体运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力.

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