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【题目】一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P的速度为v,经过0.2 s它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过1.0 s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断中正确的有________

A. 波沿x轴负方向传播,波速为5 m/s

B. 波沿x轴正方向传播,波速为5 m/s

C. 质点M与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反

D. 若某时刻质点M到达波谷处,则质点P一定到达波峰处

E. 从图示位置开始计时,在2.2 s时刻,质点P的位移为-20 cm

【答案】BDE

【解析】由图读出波长,根据已知条件分析得到周期T=1.2s,由公式而且图示时刻P点运动方向沿y轴正方向,则沿波x轴正方向传播A错误,B正确。图示时刻,质点M与质点Q的位移大小相等、方向相反,但它们平衡位置之间的距离不是半个波长的奇数倍,位移不是总是相反C错误。质点MP平衡位置间相距半个波长,振动情况总是相反,M质点到达波谷处,P质点一定到达波峰处。故D正确。波的周期T=1.2s,从图示位置开始计时,在2.2s时刻质点P的位置与1.0s时刻的位置相同,到达波谷,位移为-20cm,E正确故选BDE。

练习册系列答案
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【题目】图中虚线A、B、C、D表示匀强电场的等势面,一带正电的粒子只在电场力的作用下,a点运动到b点,轨迹如图中实线所示,下列说法中正确的是( )

A. 等势面A电势最低

B. 粒子从a运动到b,动能减小

C. 粒子从a运动到b,电势能减小

D. 粒子从a运动到b的过程中电势能与动能之和不变

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【题目】航空母舰上舰载机在某次降落中,若航母保持静止,以飞机着舰为计时起点,飞机的速度随时间变化关系如图所示。飞机在时恰好钩住阻拦索中间位置,此时速度;在时飞机速度。从时间内图线是一段直线。则以下说法中正确是

A. 时间内飞机做曲线运动

B. 时间内飞机做匀速运动

C. 可以求出时间内飞机受到的合外力

D. 可以求出飞机从时间内飞机在航空母舰上滑行的距离

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【题目】现有一满偏电流为500μA,内阻为1.2×103Ω的灵敏电流计G,某同学想把它改装成中值电阻为600Ω的欧姆表,实验室提供如下器材:

A.一节干电池(标准电动势为1.5V

B.电阻箱R1(最大阻值99.99Ω

C.电阻箱R2(最大阻值999.9Ω

D.滑动变阻器R30—100Ω

E.滑动变阻器R40—1kΩ

F.导线若干及两个接线柱

1)由于电流表的内阻较大,该同学先把电流计改装为量程为0~2.5mA的电流表,则电流计应__ 联一个电阻箱(填),将其阻值调为___Ω

2)将改装后的电流表作为表头改装为欧姆表,请在方框内把改装后的电路图补画完整,并标注所选电阻箱和滑动变阻器的符号(B~E)。

3)用改装后的欧姆表测一待测电阻,读出电流计的示数为200μA,则待测电阻阻值为_______Ω

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【题目】如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨MNPQM点和P点间接一个电阻,在两导轨间OO1O1O矩形区域内有垂直导轨平面的匀强磁场。现使与磁场上边界相距d0ab棒由静止开始释放,若棒在离开磁场前已经做匀速直线运动(ab与导轨始终保持良好接触且下落过程中始终保持水平,导轨电阻不计)。则自棒由静止开始释放到离开磁场的过程中,下列速度图像可能正确的是(  )

A. B. C. D.

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【题目】小明用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示.已知普朗克常量h=6.63×10﹣34Js.

①图甲中电极A为光电管的 (填“阴极”或“阳极”);

②实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc= Hz,逸出功W0= J.

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【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图所示.产生的交变电动势的图象如图所示,则(  )

A. t=0.005 s时线框的磁通量变化率为零

B. t=0.01 s时线框平面与中性面重合

C. 线框产生的交变电动势有效值为311 V

D. 线框产生的交变电动势频率为100 Hz

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【题目】一辆匀速行驶的汽车上吊着一个内壁光滑的导热性能良好的气缸,气缸长度为L横截面积为S气缸开口向下,内有一个质量为的活塞封闭着一段长为的理想气体,某时刻汽车突然开始匀加速,在加速过程中,气缸稳定时缸体与水平方向夹角为重力加速度为g=10m/s2大气压强为p0,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(i)汽车匀速行驶过程中,若将气缸倾斜缸体与水平方向夹角为则此时空气柱的长度多大;

(ii)汽车匀加速行驶过程中,如果活塞恰好不从汽缸中滑落,则汽车的加速度a多人。

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【题目】如图所示,两块相同平板P1,P2置于光滑水平面上,质量均为m.P2的上表面光滑,右端固定一轻质弹簧.物体P置于P1的最右端,质量为2m且可看作质点.P1P以共同速度v0向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1P2粘连在一起,P滑上P2直至将弹簧压缩至最短(弹簧始终在弹性限度内).求:

(1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1;

(2)P1P2碰撞过程中损失的机械能;

(3)当弹簧被压缩至最短时,P的速度v2;

(4)此过程中弹簧获得的最大弹性势能Epm.

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