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在某一均匀介质中,由波源O发出的简谐横波沿x轴正负方向传播,某时刻的波形如图,其波速为5m/s,振幅为20cm.下列说法正确的是(     )

  A.波的频率与波源的频率无关

  B.此时P、Q两质点振动方向相同

  C.再经过0.5s,波恰好传到坐标为(﹣5m,0)的位置

  D.能与该波发生干涉的横波的频率一定为3Hz


考点:横波的图象;波长、频率和波速的关系.

专题:振动图像与波动图像专题.

分析:由波源O发出的简谐横波在x轴上向右、左两个方向传播,左右对称.由图读出波长,由v=求出周期,根据时间与周期的关系,分析经过0.5s质点N的位置.波的频率f=,当两列波的频率相同时能发生干涉.波的频率与波源的振动频率决定.

解答:  解:A、波的频率由波源的振动频率决定,所以波的频率与波源的频率相同.故A错误;

B、根据对称性可知,此时P(﹣2m,0cm)、Q(2m,0cm)两点运动方向相同.故B正确.

C、由图知波长λ=2m,周期为T==s,时间t=0.5s=1T,波传到N点时间为T,波传到N点时,N点向上运动,则经过0.5s质点N刚好在波峰,其坐标为(﹣5m,20cm).故C错误.

D、该波的频率为f===2.5Hz,能与该波发生干涉的横波的频率一定为2.5Hz.故D错误.

故选:B.

点评:本题的解题关键在于抓住对称性分析左右两列波的关系.根据时间与周期的关系,判断质点的位置或求出波传播的距离,由波形平移法判断质点的状态.


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图,图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部伤痕的示意图,请问图乙中的检查利用的是

A.α射线       B.β射线

C.γ射线               D.三种射线都可以

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科目:高中物理 来源: 题型:


卫星绕行星表面做匀速圆周运动,要估算行星的密度,需要测出的物理量是( )     

    A.卫星的轨道半径                        B. 卫星的运行速度

    C. 卫星的运行周期                      D.    行星的半径

                                                                                                                                 

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如图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点P的振动图象,则(     )

  A.该波向+x方向传播,速度是40m/s

  B.该波向﹣x方向传播,速度是20m/s

  C.从t=0.10s到t=0.25s,质点P沿x轴移动了30cm

  D.t=0.15s时,质点P的加速度达到正向最大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在竖直平面内有一个粗糙的圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.8m,一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放,到达最低点B时的速度大小为v=2.0m/s.不计空气阻力,g取10m/s2,求:

(1)小滑块运动到圆弧轨道最低点B时,对轨道的压力的大小;

(2)小滑块落地点C距轨道最低点B的水平距离x;

(3)小滑块在轨道上运动的过程中克服摩擦力所做的功.

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现要测定一段粗细均匀、电阻约为60Ω的合金丝的电阻率,若已测得其长度,要尽量精确的测量其电阻值R,器材有:

电池组(电动势3.0V,内阻约1Ω);   

电流表(量程0~100mA,内阻约0.5Ω);

电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ);   

滑动变阻器R1(0~10Ω,允许最大电流2.0A);

滑动变阻器R2(0~500Ω,允许最大电流0.5A);

电键一个、导线若干.

①以上器材中,所用的滑动变阻器应选   .(填“R1”或“R2”)

②用螺旋测微器测量合金丝直径时的刻度位置如图(甲)所示,读数为   mm.

③如图(乙)所示是测量合金丝电阻的电路,闭合开关之前,滑动变阻器的滑片应移到   .(填“最左端”或“最右端”)

④闭合开关后,滑动变阻器的滑片从一端移到另一端,电压表示数变化明显,但电流表示数始终几乎为零,由此可以推断:电路中   (填“1、2、3”或“4、5、6”或“6、7、8”)之间出现了 .(填“短路”或“断路”)

⑤在电路故障被排除后,为了更准确地测出合金丝的阻值,在不更换实验器材的条件下,对实验应改进的是  .(填选项前的字母)

A.电流表连接方式改为内接法       B.滑动变阻器连接方式改为限流式.

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如图,质量为M的小车A停放在光滑的水平面上,小车上表面粗糙.质量为m的滑块B以初速度v0滑到小车A上,车足够长,滑块不会从车上滑落,则小车的最终速度大小为(     )

  A.零            B.          C.          D.

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一简谐机械横波沿x轴传播,波速为4.0m/s,该波在t=0时刻的波形曲线如图甲所示,在x=0处质点的振动图象如图乙所示.则下列说法中正确的是(     )

  A.质点的振动周期为2.0s

  B.这列波的振幅为60cm

  C.t=O时,x=4.0m处的质点沿y轴负方向运动

  D.t=O时,x=4.0m处的质点比x=6.0m处质点的速度小

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图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用△t表示.在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”.

(1)完成下列实验步骤中的填空:

①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列    的点.

②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码.

③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m.

④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③.

⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点.测量相邻计数点的间距s1,s2,….求出与不同m相对应的加速度a.

⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上做出﹣﹣m关系图线.若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m处应成线性关系(填“线性”或“非线性”).

(2)完成下列填空:

(ⅰ)本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是    

(ⅱ)设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3.a可用s1、s3和△t表示为a=.图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=   mm,s3=   mm.由此求得加速度的大小a=   m/s2

(ⅲ)图3为所得实验图线的示意图.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为,小车的质量为.

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