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图示为一列沿轴负方向传播的简谐横波,实线为时刻的波形图,虚线为时的波形图,波的周期T>0.6s,则(   )。

   A.波的周期为2.4s

   B.在s时,P点沿y轴正方向运动

   C.经过0.4s,P点经过的路程为4m

   D.在时,Q点到达波峰位置

 


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,水平绷紧的传送带AB长L=6m,始终以恒定速率V1=4m/s运行。初速度大小为V2=6m/.s的小物块(可视为质点)从与传送带等高的光滑水平地面上经A点滑上传送带。小物 块m=lkg,物块与传送带间动摩擦因数μ=0.4,g取lom/s2。求:(1)小物块能否到达B点,计算分析说明。(2)小物块在传送带上运动时,摩擦力产生的热量为多少?

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如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆受到水平向左、垂直于杆的恒力F作用,从静止开始沿导轨运动,当运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。对于此过程,下列说法中正确的是(     )

A.杆的速度最大值为

B.流过电阻R的电量为

C.恒力F做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量

D.安倍力做功的绝对值等于回路中产生的焦耳热

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如图,总质量为M=100kg的人和箱子,一起以v0=10m/s的速度在光滑水平的

    冰面上匀速滑行,前进中突然发现前方有一矮墙。为避免撞墙,人将质量m=40kg的

    箱子水平推向墙,箱子撞墙后以原速率反向弹回,之后人又接住箱子.求人推出箱子

    的速度至少多大才能在完成一次推接后避免撞墙。

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如图所示,两木板A、B并排放在地面上,A左端放一小滑块,滑块在F=6N的水平力作用下由静止开始向右运动.已知木板A、B长度均为=lm,木板A的质量=3kg,小滑块及木板B的质量均为m=lkg,小滑块与木板A、B间的动摩擦因数均为,木板A、B与地面间的动摩擦因数均为,重力加速度g=10.求:

(1)小滑块在木板A上运动的时间;

(2)木板B获得的最大速度.

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以下说法正确的是(  )

A.分子间距离增大时,分子势能也增大

B.已知某种液体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该液体分子间的平均距离可以表示为

C.空气压缩到一定程度很难再压缩是因为分子间存在斥力的作用

D.液体的饱和汽压与温度和液体的种类有关

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如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B= T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5 m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200 rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220 V 60 W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10 A,下列说法正确的是(  )

A.图示位置穿过线框的磁通量为零       B.线框中产生交变电压的有效值为500 V

C.变压器原、副线圈匝数之比为25∶11   D.允许变压器输出的最大功率为5 000 W

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根据量子理论,光子不但有能量E=hv而且有动量,计算式为p=h/,其中h是普朗克常量,是光子的波长。既然光子有动量,那么照物体表面的光子被物体吸收或反射时都会对物体产生压强,这就是“光压”。

(1)一台二氧化碳气体激光器发出的激光,功率为P0=103W,射出的光束的横截面积为S=1.00mm2,当它垂直照射到某一物体表面时,对该物体产生的光压最大,最大光压是多少?

(2)有人设想在遥远的宇宙探测中用光压为动力推动航天器加速,给探测器安上面积极大、反射率极高的薄膜,并让它正对太阳,已知在地球绕日轨道上,每秒单位面积上得到的太阳光能为1.35kJ,探测器质量为M=50kg,薄膜同积为4×104m2,那么探测器得到的加速度为多大?

   

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