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【题目】一列波源在x轴原点的简谐横波沿x轴正方向传播,如图所示为t=0时刻的波形,此时波源正好运动到y轴的1cm处,此时波刚好传播到x=7m的质点A处,已知波的传播速度为24m/s,下列说法正确的是(  )

A.波源的起振方向沿y轴正方向

B.t=0时刻起再经过s时间,波源第一次到达波谷

C.t=0时刻起再经过2.75s时间质点B第一次出现在波峰

D.t=0吋刻起到质点B第一次出现在波峰的时间内,质点A经过的路程是48cm

【答案】BC

【解析】

A.波向x轴的正方向传播,此时波传到质点A位置,此时质点A的振动方向沿y轴负方向,所以波源的起振方向沿y轴负方向,故A错误;

B.该波的波长为12m,周期

t=0时刻起波源振动到波谷需要的振动时间

B正确;

C.波从质点A传播到质点B需要的时间为

质点B从开始振动到第一次到达波峰所用的时间为

所以时间为

C正确;

D.t=0时刻起到质点B第一次出现在波峰,经历的时间为2.75s,则A经过的路程是

D错误。

故选BC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图中KLM为静电场中的3个相距很近的等势面(KM之间无电荷)。一带电粒子射入此静电场中后,沿abcde轨迹运动。已知电势,且粒子在ab段做减速运动。下列说法中正确的是

A. 粒子带负电

B. 粒子在bc段也做减速运动

C. 粒子在a点的速率大于在e点的速率

D. 粒子从c点到d点的过程中电场力做负功

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【题目】向心力演示器如图所示。转动手柄1,可使变速塔轮23以及长槽4和短槽5随之匀速转动,槽内的小球就做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小。皮带分别套在塔轮23上的不同圆盘上,可改变两个塔轮的转速比,以探究物体做圆周运动的向心力大小跟哪些因素有关、具体关系怎样。现将小球AB分别放在两边的槽内,小球AB的质量分别为mAmB,做圆周运动的半径分别为rArB。皮带套在两塔轮半径相同的两个轮子上,实验现象显示标尺8上左边露出的格子多于右边,则下列说法正确的是(  )

A.rA>rBmA=mB,说明物体的质量和角速度相同时,半径越大向心力越大

B.rA>rBmA=mB,说明物体的质量和线速度相同时,半径越大向心力越大

C.rA=rBmAmB,说明物体运动的半径和线速度相同时,质量越小向心力越大

D.rA=rBmAmB,说明物体运动的半径和角速度相同时,质量越大向心力越小

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【题目】某小组要测量一电源的电动势和内阻。供使用的实验器材有:量程为0~ 0.6A电阻不计的电流表一只;阻值均为6的定值电阻三只;开关S及导线若干。根据实验器材,同学们设计出如图甲所示的电路图,其主要实验操作步骤如下:

(1)三个6的电阻通过串、并联等不同的组合方式可以得到七个不同阻值的电阻R,表中已列出R的不同阻值。

(2)把不同组合方式得到的电阻R分别接入图甲所示电路的MN之间,可测得七组电阻R对应电流I的数据如下表。

(3)纵坐标、R为横坐标,根据表中数据在图乙坐标纸上作出图像______

(4)根据图像求出电源的电动势E=_______V;内阻r=_______。(结果均保留两位有效数字)

(5)该小组利用此电路测量一未知电阻的阻值。把未知电阻接入电路MN间,电流表的读数为0.25A,可得待测电阻的阻值为________(保留两位有效数字)

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【题目】在某一次中国女排击败对手夺得女排世界杯冠军的比赛中,一个球员在球网中心正前方距离球网d处高高跃起,将排球扣到对方场地的左上角(图中P点),球员拍球点比网高出h(拍球点未画出),排球场半场的宽与长都为s,球网高为H,排球做平抛运动(排球可看成质点,忽略空气阻力),下列选项中错误的是(  )

A.排球的水平位移大小

B.排球初速度的大小

C.排球落地时竖直方向的速度大小

D.排球末速度的方向与地面夹角的正切值

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【题目】如图所示,CDEMNP为两根足够长且弯折的平行金属导轨,CDMN部分与水平面平行,DENP与水平面成30°,间距L=1mCDNM面上有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B1=1TDEPN面上有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B2=2T。两根完全相同的导体棒ab,质量均为m=0.1kg,导体棒b与导轨CDMN间的动摩擦因数均为μ=0.2,导体棒a与导轨DENP之间光滑。导体棒ab的电阻均为R=1Ω。开始时,ab棒均静止在导轨上除导体棒外其余电阻不计,滑动摩擦力和最大静摩擦力大小相等,运动过程中ab棒始终不脱离导轨,g10m/s2.

(1)b棒开始朝哪个方向滑动,此时a棒的速度大小;

(2)若经过时间t=1sb棒开始滑动,则此过程中,a棒发生的位移多大;

(3)若将CDNM面上的磁场改成竖直向上,大小不变,经过足够长的时间,b棒做什么运动,如果是匀速运动,求出匀速运动的速度大小,如果是匀加速运动,求出加速度大小。

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【题目】如图所示,白色传送带AB两端距离L14m,以速度v08m/s逆时针匀速转动,并且传送带与水平面的夹角为θ37°,现将一质量为m2kg的煤块轻放在传送带的A端,煤块与传送带间动摩擦因数μ0.25,取g10m/s2sin37°0.6cos37°0.8,则下列叙述正确的是(  )

A. 煤块从A端运动到B端所经历时间为2.25s

B. 煤块运动到B端时重力的瞬时功率为120W

C. 煤块从A端运动到B端在传送带上留下的黑色痕迹为4m

D. 煤块从A端运动到B端因摩擦产生的热量为8J

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【题目】如图所示,封闭有一定质量理想气体的长气缸固定在水平桌面上,开口向右,活塞的横截面积为S。活塞与质量为m的物块用跨过定滑轮上的轻绳连接,滑轮两侧的轻绳分别处于水平和竖直状态,劲度系数为k的竖直轻弹簧下端固定,上端与物块连接。开始时,活塞与气缸底部的间距为L,绝对温度为,弹簧处于拉伸状态且弹力大小。已知大气压,g为重力加速度大小)。不计一切摩擦,弹簧始终处于弹性限度内。求:

(i)若对被封闭气体缓慢加热直至弹簧弹力大小为零,求此时被封闭气体的绝对温度

(ii)当被封闭气体的绝对温度为时,立即撤去弹簧且不再对被封闭气体加热,经过一段较长时间后,被封闭气体的绝对温度又降回到,求此时活塞与气缸底部的间距

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【题目】麦克斯在前人研究的基础上,创造性地建立了经典电磁场理论,进一步揭示了电现象与磁现象之间的联系。他大胆地假设:变化的电场就像导线中的电流一样,会在空间产生磁场,即变化的电场产生磁场。以平行板电容器为例:圆形平行板电容器在充、放电的过程中,板间电场发生变化,产生的磁场相当于一连接两板的板间直导线通以充、放电电流时所产生的磁场。如图所示,若某时刻连接电容器的导线具有向上的电流,则下列说法中正确的是(  )

A.电容器正在放电

B.两平行板间的电场强度E在增大

C.该变化电场产生顺时针方向(俯视)的磁场

D.两极板间电场最强时,板间电场产生的磁场达到最大值

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