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一列横波在x轴上传播,在tl=0时刻波形如下图实线所示,t2=0.05s时刻波形如下图虚线所示。

(i)由波形曲线读出这列波的振幅和波长;

(ii)若周期大于(t2-tl),写出波速的表达式,

(iii)若周期大于(t2-tl),求出最大波速,并指出最大波速对应的传播方向。


(iii)对比波沿x轴正方向传播时波速的表达式为:v =,(n=0或1)和波沿x轴负方向传播时波速的表达式v =,(n=0或1)可知,波沿x轴负方向传播, n=1时波速最大,最大速度vmax==280m/s。方向为沿x轴负方向。


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科目:高中物理 来源: 题型:


ABCDEF是边长L的正六边形盒,各边均为绝缘板,盒外有方向垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小B.盒内有两个与AF边平行 的金属板M、N且N靠近盒子中心O点,金属板M和盒子AF边中点均开有小孔,两小孔与O点在同一直线上.现在O点静止放置一质量m 电量q的正电粒子. 问:(1)如果在金属板N、M间加上电压UNM=U0时,粒子从AF边小孔射出后直接打在A点.试求电压Uo=?

   (2)如果给金属板N、M间加一合适电压,粒子从AF边小孔射出后恰好能以最短时间回到该小孔(不计粒子动能损失).求最短时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:


在地面上方某处的真空室里存在着水平方向的匀强电场,以水平向右和竖直向上为x轴、y轴正方向建立如图所示的平面直角坐标系.一质量为m、带电荷量为+q的微粒从点P,0)由静止释放后沿直线PQ运动.当微粒到达点Q(0,-l)的瞬间,撤去电场,同时加上一个垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度的大小,该磁场有理想的下边界,其他方向范围无限大.已知重力加速度为g.求:

(1)匀强电场的场强E的大小;

(2)撤去电场加上磁场的瞬间,微粒所受合外力的大小和方向;

(3)欲使微粒不从磁场下边界穿出,该磁场下边界的y轴坐标值应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,弧形轨道的下端与半径为R的圆轨道平滑连接。现在使小球从弧形轨道上端距地面2R的A点由静止滑下,进入圆轨道后沿圆轨道运动,轨道摩擦不计。试求:

(1)小球到达圆轨道最低点B时的速度大小;

(2)小球在最低点B时对轨道的压力大小;

(3)小球在某高处脱离圆轨道后能到达的最大高度。

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在铅版A上放一个放射源C可向各个方向射出速率为vβ射线,B为金属网,AB连接在电路上,电源电动势为U,内阻为r,滑动变阻器总阻值为R.图中滑动变阻器滑片置于中点,AB间距为dM为荧光屏(足够大),它紧挨者金属网外侧,已知β粒子的质量为m,电荷量e,不计β射线所形成的电流对电路的影响,求:

(1)闭合开关S后,AB间的场强的大小是多少?

(2)β粒子到达金属网B的最长时间?

(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,设加上Bβ粒子仍能到达荧光屏。这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮区的长度是多? (已知>d

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科目:高中物理 来源: 题型:


使用理想电压表、电流表、滑动变阻器、直流电源等仪器,研究一只小灯泡完整的伏—安特性,测得IU图象如图4所示。已知滑动变阻器滑动片的有效移动长度为30cm,变阻器的最大阻值为22.5Ω,电源电动势为6V,内阻不计。

(1)在右侧的虚线框内,不改变滑动变阻器和电源的位置,补上伏特表、安培表、灯泡,画出完整的电路图。要求滑动变阻器的滑动片向左滑动时,灯泡的电压增大。

(2)根据I-U图像可知:从A到B的过程中灯泡的电阻逐渐___________(选填“增大”、“减小”),改变的阻值为___________Ω。

(3)在获得A→B段图线数据的过程中,滑动变阻器的滑动片向左移动了________cm的长度。

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如图,MN、PQ为固定在同一竖直平面内的两根水平导轨,两导轨相距d=10cm,导轨电阻不计。abef为两根金属棒,ab的电阻R1=0.4Ω,质量m1=1kg,ef的电阻R2=0.6Ω,质量m2=2kg。金属棒ab竖直立于两导轨间,可沿着导轨在水平方向平动。金属棒ef下端用铰链与导轨PQ链接,可在两导轨间转动,ef的上端与导轨MN的下表面搭接,金属棒ef与导轨成60°角。两棒与导轨保持良好接触,不计各处摩擦。整个装置处在磁感应强度B=1T、方向垂直于导轨的水平磁场中。t=0时起,给金属棒ab施加一水平向左的力F1,使金属棒ab向左运动,同时给金属棒ef的上端施加一垂直于ef斜向上的力F2F2在图示竖直平面内),F2随时间的变化满足:F2=(0.01t+5)N,在金属棒ab向左运动的过程中,金属棒ef与导轨MN保持搭接但恰好无压力。重力加速度g取10m/s2。试求:

(1)金属棒ab的速度随时间变化的关系式,并说明其运动性质。

(2)在0~5s内,通过金属棒ab的电量。

(3)第5s末,F1的瞬时功率。

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,以A、B和C、D为断点的两半圆形光滑轨道固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑的地面上,左端紧靠B点,上表面所在平面与两半圆分别相切于B、C两点,一物块(视为质点)被轻放在水平匀速运动的传送带上E点,运动到A点时刚好与传送带速度相同,然后经A点沿半圆轨道滑下,再经B点滑上滑板,滑板运动到C点时被牢固粘连。物块可视为质点,质量为m,滑板质量为M=2m,两半圆半径均为R,板长l=6.5R,板右端到C点的距离L在R<L<5R范围内取值,E点距A点的距离s=5R,物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因数均为,重力加速度g已知。

(1)求物块滑到B点的速度大小;

(2)求物块滑到B点时所受半圆轨道的支持力的大小;

(3)试讨论物块从滑上滑板到离开右端的过程中,克服摩擦力做的功与L的关系;并判断物块能否滑到CD轨道的中点。

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下列说法正确的是 (选对得4分,选对但不全的得2分。选错得0分)

A.气体对外做功,其内能一定减小

B.热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体

C.能量耗散说明能量不会凭空产生,但可以凭空消失

D.单晶体具有规则的几何外形,物理性质具有各向异性

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