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如图2所示,沿x轴正向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200 m/s,则可推出(  )

A.再经过0.01 s,图中质点a的速度方向与加速度方向相同

B.图中质点b此时动能正在减小,其加速度正在增大

C.若发生稳定干涉现象,该波所遇到的波的频率为50 Hz

D.若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸不大于2 m


BC [由图象可知λ=4 m,所以T= s=0.02 s,因波沿x正向传播,故经0.01 s即T/2,质点a位于负位移处且向下运动,速度方向与加速度方向相反,A错.而b点此时向下运动,动能正在减小,加速度在增大,B对.由于波的频率f==50 Hz,若发生稳定干涉,所遇波的频率也须为50 Hz,C项对.据发生明显衍射的条件,需障碍物的尺寸比4 m小或与4 m差不多,不一定小于2 m,D项错.故B、C正确.]


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示为点电荷a、b所形成的电场线分布,以下说法正确的是(  )

 

A.

a、b为异种电荷

B.

a、b为同种电荷

 

C.

A点场强大于B点场强

D.

A点电势高于B点电势

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科目:高中物理 来源: 题型:


图3

如图3所示,甲、乙两车的质量均为M,静置在光滑的水平面上,两车相距为L.乙车上站立着一个质量为m的人,他通过一条轻绳拉甲车,甲、乙两车最后相接触,以下说法正确的是(  )

A.甲、乙两车运动中速度之比为

B.甲、乙两车运动中速度之比为

C.甲车移动的距离为L

D.乙车移动的距离为L

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U吸收一个慢中子后,分裂成Xe和Sr,还放出(  )

A.1个α粒子  B.3个中子

C.10个中子  D.10个质子

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2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水采用全玻璃真空太阳能集热技术.科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部四个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mp=1.007 3 u,α粒子的质量mα=4.002 6 u,正电子的质量me=0.000 5 u,1 u的质量相当于931.5 MeV的能量.

(1)写出该核反应方程;

(2)一次这样的热核反应过程中释放出多少能量?(结果保留四位有效数字)

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图4所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6 s时的波形图,波的周期T>0.6 s,则(  )

A.波的周期为2.4 s

B.在t=0.9 s时,P点沿y轴正方向运动

C.经过0.4 s,P点经过的路程为4 m

D.在t=0.5 s时,Q点到达波峰位置

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如图11(a)所示,是一列简谐横波在t=0.2 s时的波形图,其中O是波源;图(b)

是波上某一点P的振动图象.求:

图11

(1)求波速,并说明P质点的位置.

(2)画出t=0.4 s和t=0.55 s的波形图.

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科目:高中物理 来源: 题型:


两个电子相向运动.每个电子相对于实验室的速度都是c,它们的相对速度大小是多少?在实验室中观测,每个电子的质量是多少?本题计算结果中的光速c和电子

的静质量me不必代入数值.

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某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻.

A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆

B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ

C.定值电阻R0未知

D.滑动变阻器R,最大阻值Rm

E.导线和开关

(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图

(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=  (用U10、U20、Rm表示)

(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1﹣U2图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=  ,总内阻r=  (用k、a、R0表示).

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