【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点;t=0.6s时刻的波形如图中的虚线所示,a、b、P、Q是介质中的质点,它们的平衡位置横坐标分别为70cm,50cm,60cm,90cm,设波的周期为T,则以下说法正确的是
A. 波源以及每个质点均沿y轴正方向开始振动
B. 从t=0.6 s时刻开始,经过0.5T,质点b沿x轴正方向运动20m
C. 从t=0时刻开始,质点a在0.6 s时间内通过的路程可能为60 cm
D. 若T=0.8s,则在t=0.5s时刻,质点b、P的位移相同
E. 若T=0.8s,从t=0.4s时刻开始计时,则质点a的振动方程为
【答案】ACD
【解析】
由图可知波的波长,而由两列波的波形图可得两波形相距的时间与周期的关系,则可得出波速的表达式;由波速可知周期的表达式,则可得出质点的路程及位移.
A. 波沿x轴正方向传播,P开始振动时沿y轴正方向,可知波源以及每个质点均沿y轴正方向开始振动。故A正确;
B. 质点b在平衡位置附近上下振动,并不沿x轴正方向运动,故B错误;
C. a的路程为60cm,说明a振动了1.5个周期,则可有:+1.5T=0.6,即,解得,n=1时满足条件,故C正确;
D. 若T=0.8s,则在t=0.5s时刻,质点b从最低点向上运动了周期,质点P从平衡位置向下运动了周期,所以两质点的位移相同,故D正确;
E. 若T=0.8s,波速v=,t=0.4s时质点a在正向最高点。从t=0.4s时刻开始计时,则质点a的振动方程为,故E错误。
故选:ACD
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【题目】生活中可以通过霍尔元件来测量转动物体的转速。如图在一个转动的圆盘边缘处沿半径方向均匀地放置四个小磁铁,其中两个N极向外,两个S极向外。在圆盘边缘附近放置一个霍尔元件,其尺寸如图所示。当电路接通后,会在a、b两端产生电势差,经电路放大后得到脉冲信号。已知脉冲信号的周期为T,若忽略感应电动势的影响,则
A. 盘转动的转速为
B. 转速越大,脉冲信号的最大值就越大
C. 脉冲信号的最大值与h成正比
D. 圆盘转到图示时,如果a点电势高,则霍尔元件中定向移动的电荷带负电
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【题目】汽车发动机的额定功率P0=150kW,汽车的质量m=5.0×103kg,汽车在水平路面上行驶驶时,阻力是车重的k=0.10倍,重力加速度g=10m/s2. (所有计算结果保留两位有效数字)
(1)若汽车保持额定功率不变从静止启动,当车速为v1=10m/s时其加速度a1是多大?
(2)若汽车从静止开始,保持以a=1.0m/s2的加速度做匀加速直线运动,维持这一过程的时间t是多长?这一过程中汽车牵引力做功W是多少?
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【题目】某探究学习小组的同学要验证“牛顿第二定律”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘,实验时,调整轨道的倾角正好能平衡小车所受的摩擦力(图中未画出)。
(1)该实验中小车所受的合力________(填“等于”或“不等于”)力传感器的示数,该实验________(填“需要”或“不需要”)满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量;
(2)通过实验可以获得以下测量数据:小车、传感器和挡光板的总质量M,挡光板的宽度d,光电门1和2的中心距离为s.若某次实验过程中测得力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),已知重力加速度为g,则该实验要验证的表达式是F=________。
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【题目】一质量为800kg的电动汽车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为18m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻电动汽车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出图象,图中AB、BC均为直线.若电动汽车行驶过程中所受的阻力恒定,由图象可知下列说法正确的是( )
A.电动汽车由静止开始一直做变加速直线运动
B.电动汽车的额定功率为10.8kW
C.电动汽车由静止开始经过2s,速度达到6m/s
D.电动汽车行驶中所受的阻力为600N
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【题目】如图所示,在同一均匀介质中有S1和S2两个波源,这两个波源的频率、振动方向均相同,且振动的步调完全一致,S1与S2之间相距为4m,若S1、S2振动频率均为10Hz,两列波的波速均为10 m/s,B点为S1和S2连线的中点,今以B点为圆心,以R=BS1为半径画圆。
(1)该波的波长为多少?
(2)在S1、S2连线之间(S1和S2两波源点除外)振动减弱的点有几个?
(3)在该圆周上(S1和S2两波源点除外)共有几个振动加强的点?
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【题目】在发射卫星的过程中,卫星首先从低轨道进入椭圆轨道Ⅰ,然后在 Q 点通过改变卫星速度,让卫星进入高轨道轨道Ⅱ。则( )
A. 该卫星的发射速度必定小于 11.2km/s
B. 卫星在 Q 点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ
C. 卫星在轨道Ⅱ上的运行速度大于 7.9km/s
D. 在轨道Ⅰ上,卫星在 P 点的速度大于在 Q 点的速度
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【题目】某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示。可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直半圆轨道,并通过半圆轨道的最高点C,才算完成比赛。B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点。已知赛车质量m=0.5kg,通电后以额定功率P=2W工作,进入竖直圆轨道前受到的阻力恒为Ff=0.4N,随后在运动中受到的阻力均可不计,L=10.00m,R=0.40m,(g取10m/s2)。求:
(1)要使赛车能通过C点完成比赛,通过C点的速度至少多大?
(2)赛车恰能完成比赛时,在半圆轨道的B点的速度至少多大?这时对轨道的压力多大。
(3)要使赛车完成比赛,电动机从A到B至少工作多长时间。
(4)若电动机工作时间为t0=5s,当R为多少时赛车既能完成比赛且飞出的水平距离又最大,水平距离最大是多少?
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【题目】如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线。则( )
A. 场强Ea>Eb,Eb>Ec
B. 电势φa>φb,φc>φb
C. 沿cba路径移动质子与电子,电荷的电势能改变是一样的
D. 沿bc方向直线射入的电子有可能做曲线运动
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