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【题目】如图,实线是某时刻的波形图象,虚线是经0.4s后的波形图象.

(1).假设波向右传播,它传播的可能距离、可能速度、最大周期分别是多少?

(2).假设波速是92.5m/s,波的传播方向如何?

【答案】(1)s=4(k+) m(k=0,1,2,…) ,v=10(k+) m/s(k=0,1,2,…) ,Tm=0.53 s (2)向左传播

【解析】试题分析:(1)考虑波的周期性,写出向右传播距离的通项,即可求得波速的通项,写出周期的通项,得出周期的最大值;(2)根据波向右传播和向左传播的速度通项公式,分析波速为92.5m/s时波的传播方向。

(1)波向右传播,经0.4s后,它传播的距离

可能速度

设可能周期为T,则,解得:

则最大周期

(2)若波向右传播,则

若波向左传播,则

时,k=9.25-0.75=8.5

时,k=8,k是整数

所以波向左传播

练习册系列答案
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【题目】一粗细均匀的U形管ABCDA端封闭,D端与大气相通.用水银将一定质量的理想气体封闭在U形管的AB一侧,并将两端向下竖直放置,如图所示.此时AB侧的气体柱长度l1=25cm.管中ABCD两侧的水银面高度差h1=5cm.现将U形管缓慢旋转180°,使AD两端在上,在转动过程中没有水银漏出.已知大气压强p0=76cmHg.求旋转后,ABCD两侧的水银面高度差.

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【题目】一列简谐横波沿 x 轴正方向传播, 波源起振方向沿 y 轴正向, MN 是波传播方向上的两个质点, 其横坐标分别为XM= 1m,XN=4.5m。以质点 N 开始振动的时刻为计时起点, 质点 M的振动图象如图所示。 已知该简谐横波的波长λ>2m, 则下列说法正确的有_______

A. N 的起振方向沿 y 轴正向, 波的传播周期为 6s

B. t=3s 时质点 M 正沿 y 轴正向加速运动

C. 该列波的波长可能为 6m

D. 波的传播速度可能为 7m/s

E. 0-7s 内, 质点 M 通过路程为 9cm

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【题目】如图所示,固定的竖直光滑U型金属导轨,间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计.初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为x1=,此时导体棒具有竖直向上的初速度v0.在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.则下列说法正确的是()

A. 初始时刻导体棒受到的安培力大小F =

B. 初始时刻导体棒加速度的大小

C. 导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热

D. 导体棒往复运动,最终静止时弹簧处于压缩状态

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【题目】如图所示,升降机在电动机的拉力作用下,从静止开始沿竖直方向向上运动,升降机先做匀加速运动,5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动。其运动情况如v-t图象所示,已知电动机的牵引力的额定功率为P=36kW,重力加速度g10m/s2,:

(1)升降机的总质量大小;

(2)升降机在0~7s内上升的高度

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【题目】如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5 m,电阻不计,左端通过导线与阻值R=2 Ω的电阻连接,右端通过导线与阻值RL=4 Ω的小灯泡L连接。在CDFE矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE l=2 m,有一阻值r=2 Ω的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD(恰好不在磁场中)。CDFE区域内磁场的磁感应强度B随时间变化如图乙所示。在t=0t=4 s内,金属棒PQ保持静止,在t=4 s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动。已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化。求:

(1)通过小灯泡的电流;

(2)金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小。

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【题目】如图甲所示,在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上运动,其图象如图乙所示,同时人顶着杆沿水平地面运动的图象如图丙所示.若以地面为参考系,下列说法正确的是

A. 猴子在2 s时的速度为0 B. 猴子在2 s内做匀变速直线运动

C. t0时猴子的速度大小为6 m/s D. 猴子在2 s内的加速度大小为3 m/s2

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【题目】如图是远距离输电的示意图,变压器均为理想变压器,发电机的输出电压恒定,输电线上损耗的功率为△P.变压器原副线圈的电压以及电流用图中的量表示.则当用户用电处于高峰期时,下列说法正确的是(

A. U2变大 B. U4变小

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A. 粒子一定带正电

B. 粒子在a点和在c点的加速度相同

C. 粒子在a、c之间运动过程中的动能先增大后减小

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