【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.3s时刻的波形如图中的虚线所示,则
A.该波的波长为8m
B.波的周期可能为0.4s
C.波的传播速度可能为60m/s
D.质点P在t=0.3s时刻向上运动
E.x=4m与x=6m两质点的运动方向总是相反
【答案】ACD
【解析】A:由图得,该波的波长。故A项正确。
B:波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.3s时刻的波形如图中的虚线所示,则 (n=0,1,2,3,…),解得: (n=0,1,2,3,…)。故B项错误。
C:t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.3s时刻的波形如图中的虚线所示,则波速 (n=0,1,2,3,…),当n=2时, 。故C项正确。
D:将t=0.3s时刻的波形沿x轴正方向平移稍许可得,质点P在t=0.3s时刻向上运动。故D 项正确。
E:x=4m与x=6m两质点的水平距离相差,两质点的运动方向不会总是相反。故E项错误。
综上答案为ACD。
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【题目】如图甲所示为多用电表的原理示意图,已知表头G的满偏电流为2 mA、内阻为150 Ω,刻度盘上电阻刻度线正中央标有“30”。两个电流挡量程分别为10 mA和50 mA,选择开关旋到“3”、“4”、“5”、“6”时的量程未知,但测得R6=470Ω、R7=700Ω,电源E由两节电动势均为1.5V的干电池组成,内阻忽略。
(1)当选择开关S旋到_____________(选填“1”或“2”)位置时为50mA挡,定值电阻R1=________Ω,R2=________Ω。
(2)选择开关S旋到“6”位置时的量程为____________。
A.0~2.5V B.0~3V C.0~12V D.0~15V
(3)把选择开关S旋到“3”位置并进行欧姆调零,此时滑动变阻器R3连入的阻值为____________Ω,此时欧姆表的倍率为________________(选填“×1”“×10”“×100”或“×1000”)。
(4)某同学利用该多用电表的50mA挡位测量电流时,指针偏转情况如图乙所示,则此时的电流值为__________mA。
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【题目】如图所示,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45°角,ab、cd为金属棒,ad、bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m,通过回路的磁通量为,重力加速度为g,则cd棒中电流大小和方向为
A. ,方向从c到d
B. ,方向从d到c
C. ,方向从d到c
D. ,方向从c到d
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【题目】下列四幅图的有关说法中正确的是
A. 图(l)中的α粒子散射实验说明了原子核是由质子与中子组成
B. 图(2)中若改用绿光照射,验电器金属箱一定不会张开
C. 图(3)一群氢原子处于n=4的激发态,最多能辐射6种不同频率的光子
D. 图(4)若原子核C、B能结合成A时会有质量亏损,要释放能量
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【题目】小明设计了如图甲所示的电路,用来测定电流表内阻和电源的电动势及内阻,用到的器材有:待测电池E、待测电流表(量程0.6A)、电阻箱R1(0~99.99Ω)、电阻箱R2(0~99.99Ω)、开关K1、单刀双掷开关K2及导线若干。连线后:
(1)断开K1,把K2与“1”接通,多次改变电阻箱R2的阻值,读出相应的I和R,某次电流表的示数如图乙,其读数为________A.以为纵坐标,R为横坐标,作出-R图像如图丙,由此可知电池的电动势E=________V(计算结果保留两位小数,下同)。
(2)断开K2,闭合K1,调节R1使电流表满偏。
(3)保持K1闭合,R1阻值不变,将K2与“2”接通,调节R2使电流表示数为0.30A,此时R2的阻值为0.15Ω,则可认为电流表的内阻RA=_______Ω则该测量值_______(填“>”、“=”或“<”)电流表真实值。若不计上述误差,则可求得电池的内阻r=_______Ω.
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【题目】学过电和磁的相关知识后,老师和同学共同设计了如下探究实验。如图,在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极,内壁沿边缘放一个圆环形电极。两电极分别与电池组的正负极相连,并在两极间接有标准数字万用表(型号UT58E),万用表调至直流电压档。然后进行如下实验操作:
①在玻璃皿中放入硫酸铜溶液,发现溶液旋转,此时电压表的示数为5.20V;
②将图中的磁铁撤去后,发现电压表的示数变为5.30V;
③将硫酸铜溶液换成蒸馏水重复①②两步骤,发现电压表的示数始终为5.99V.
关于上述实验的分析合理的是( )
A. 电池组的电动势为5.30V
B. 因硫酸铜溶液旋转而产生的电动势约为0.10V
C. 步骤②中电压相比步骤①变大主要是因为溶液电阻变小了
D. 步骤③中也能观察到蒸馏水的旋转现象
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【题目】据有关资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子运动,使之束缚在某个区域内。如图所示,环状磁场的内半径为,外半径为,被束缚的带电粒子的比荷为k,中空区域内带电粒子具有各个方向的速度,速度大小为v。中空区域中的带电粒子都不会穿出磁场的外边缘而被约束在半径为的区域内,则环状区域内磁场的磁感应强度大小可能是()
A. B.
C. D.
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【题目】如图为一透明材料制成的半球形物体,将半球形物体竖直地固定在水平面EF上,且AB⊥FE,O点为半球形物体的圆心,虚线为平行于EF的半径,现有一细光束由半球形物体的右侧面斜射到球心O处,光束与的夹角θ=30°,该光束经半球形物体色散后,在水平面的EB间形成一彩色光带,经分析可知光带中各种色光的折射率介于之间,已知半球体的半径为10cm, ,求:
①水平面上的光带宽度为多少?
②现将细光束绕O点逆时针转动,当θ为多少度时水平面上的光带刚好完全消失?
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【题目】如图甲所示,足够长的两金属导轨MN、PQ水平平行固定,两导轨电阻不计,且处在竖直向上的磁场中,完全相同的导体棒a、b垂直放置在导轨上,并与导轨接触良好,两导体棒的电阻均为R=0.5Ω,且长度刚好等于两导轨间距L,两导体棒的间距也为L,开始时磁场的磁感应强度按图乙所示的规律变化,当t=0.8s时导体棒刚好要滑动。已知L=1m,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:
(1)每根导体棒与导轨间的滑动摩擦力的大小及0.8s内整个回路中产生的焦耳热;
(2)若保持磁场的磁感应强度B=0.5T不变,用如图丙所示的水平向右的力F拉导体棒b,刚开始一段时间内b做匀加速直线运动,一根导体棒的质量为多少?
(3)在(2)问条件下a导体棒经过多长时问开始滑动?
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