如图甲所示,在某一均匀介质中,A、B是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式均为
,介质中P点与A、B两波源间的距离分别为4m和5m,两波源形成的简谐波分别沿AP、BP方向传播,波速都是10m/s。
①求简谐横波的波长。
②P点的振动 (填“加强”或“减弱”)。
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如图所示,在xOy坐标系的第二象限内放一1/4球状玻璃体(横截面积为1/4圆周),一束复色光与x轴夹角为300,从空气射到球面上,最后分成A、B两束射出,其中B光束与x轴平行且从截面中点射出,以下说法正确的是( )
A. A光在玻璃中的传播速度比B光的大
B. A光束不可能与复色光的入射方向平行
C. 该玻璃的折射率为![]()
D.在同一双缝干涉实验装置中,A光的干涉条纹间距比B光的小
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伽利略曾说过:“科学是在不断改变思维角度的探索中前进的”。他在著名的斜面实验中,让小球分别沿倾角不同、阻力很小的斜面从静止开始滚下,他通过实验观察和逻辑推理,得到的正确结论有
A.倾角一定时,小球在斜面上的速度与时间的平方成正比
B.倾角一定时,小球在斜面上的位移与时间的平方成正比
C.斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的速度与倾角无关
D.斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端所需的时间与倾角无关
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如图所示,在光滑绝缘水 平面上有两个带电小球
、
,质量分别为3m和m,小球
带正电q,小球
带负电-2q,开始时两小球相距s0,小球
有一个水平向右的初速度v0,小球
的初速度为零,若取初始状态下两小球构成的系统的电势能为零,试证明:当两小球的速度相同时系统的电势能最大,并求出该最大值;
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将一段导线绕成图甲所示的闭合电路,并固定在水平面(纸面)内,回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中。回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反映F随时间t变化的图像是 ( )
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某待测电阻Rx的阻值在80 – l00Ω之问,现要测量其阻值,实验室提供如下器材:
A.电流表A1(量程30mA、内阻r1=l0.0Ω) B.电流表A2(量程60mA、内阻r2约为15Ω)
C.电流裘A3(量程0. 6A,内阻r3约为0.2Ω) D.电压表(量程l5V、内阻约为20kΩ)
E.定值电阻R0= 90. 0Ω F.滑动变阻器R,最大阻值约为l0Ω
C.电源E(电动势4V,内阻很小) H.开关S、导线若干
(1)测量要求电表读数不得小于其量程的
,要完成此实验,在上述提供的器材中,应选用 ▲ (填写器材前的序号),请你在虚线框内画出测量电阻Rx的最佳实验电路图(图中元件用题干中相应的元件符号标注)。
(2)待测电阻Rx的表达式为Rx=_ _,式中各符号的物理意义为▲。
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质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上。已知t=0时质点的速度为零。在图示t1、t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大( )
A.t1 B.t2 C.t3 D.t4
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如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=2m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.4kg、阻值r=0.5Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触。整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示。(g=10m/s2)
(1)保持ab棒静止,在0~4s内,通过金属棒ab的电流大小和方向;
(2)为了保持ab棒静止,需要在棒的中点施加一垂直于棒且平行于导轨平面的外力F,求2s时外力F的大小和方向;
(3)5s后撤去外力,金属棒由静止开始向下滑动,滑行1.1m恰好匀速运动,求在此过程中电阻R上产生的焦耳热。
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