一列简谐横波以1m/s的速度沿x轴正方向传播,t=0时刻波形如图所示。在x=1.0m处有一质点M,该波传播到M点需要的时间t= ▲ s,波动周期T= ▲ s;若在x=2.0m处的波源产生了频率等于2.0Hz且沿x轴负方向传播的简谐横波,则这两列波相遇时 ▲ (选填“能”或“不能”)发生干涉,其原因是 ▲ 。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,水平面光滑,质量为2kg的木块在质量为1kg的长木板上,木块上受到向右的水平拉力15N的作用,已知木块与木板间的动摩擦因数为0.2,(重力加速度
).则下列说法正确的是
A.木块与木板相对滑动
B.木块与木板加速度相同都是4m/s2
C.木块与木板加速度不同,木块加速度5.5 m/s2,木板加速度是4m/s2
D.只要 F大于4N,木块都会相对木板滑动
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如图所示,静止的电子在加速电压U1的作用下从O经P板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压U2的作用下偏转一段距离.现使U1加倍,要想使电子的运动轨迹不发生变化,应该( )
A.使U2加倍
B.使U2变为原来的4倍
C.使U2变为原来的
倍
D.使U2变为原来的1/2倍
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如图所示,椭圆ABCD处于一匀强电场中,椭圆平面平行于电场线, AC、BD分别是椭圆的长轴和短轴,已知电场中A、B、C三点的电势分别为![]()
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,由此可得D点的电势为
A.8V B.6V C.4V D.2V
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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离, b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动。
⑴用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图所示,由此读出b= ▲ mm;
⑵滑块通过B点的瞬时速度可表示为 ▲ ;
⑶某次实验测得倾角
,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为ΔEk= ▲ ,系统的重力势能减少量可表示为ΔEp= ▲ ,在误差允许的范围内,若ΔEk = ΔEp则可认为系统的机械能守恒;
⑷在上次实验中,某同学改变A、B间的距离,作出的
图象如图所示,并测得M=m,则重力加速度g= ▲ m/s2。
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如图所示,两根足够长相距为L的平行金属导轨MN、PQ与水平面的夹角
53°,导轨处在竖直向上的有界匀强磁场中,有界匀强磁场的宽度
,导轨上端连一阻值R=1Ω的电阻。质量m=1kg、电阻r=1Ω的细金属棒ab垂直放置在导轨上,开始时与磁场上边界距离
,现将棒ab由静止释放,棒ab刚进入磁场时恰好做匀速运动。棒ab在下滑过程中与导轨始终接触良好,导轨光滑且电阻不计,取重力加速度g = 10m/s2。求:
(1)棒ab刚进入磁场时的速度v;
(2)磁场的磁感应强度B;
(3)棒ab穿过过磁场的过程中电阻R产生的焦耳热Q 。
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如图所示,半径为
的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场边界上A点一粒子源,源源不断地向磁场发射各种方向(均平行于纸面)且速度大小相等的带正电的粒子(重力不计),已知粒子的比荷为
,速度大小为
。则粒子在磁场中运动的最长时间为
A.
B.
C.
D. ![]()
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一物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中物体的机械能E与物体位移x关系的图象如图所示,其中0~x1过程的图线为曲线,x1~x2过程的图线为直线.由此可以判断
A.0~x1过程中物体所受拉力是变力,且一定不断减小
B.0~x1过程中物体的动能一定是不断减小
C.x1~x2过程中物体一定做匀速运动
D.x1~x2过程中物体可能做匀加速运动
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如图甲所示,两个物体A、B静止放在光滑水平面上,物体A、B用一轻质弹簧连接,并用细线拴连使弹簧处于压缩状态,物体的质量分别为
=0.1kg、
=0.2kg.现将细线烧断,物体A、B在弹簧弹力作用下做往复运动.若此过程中弹簧始终在弹性限度内,并设以向右为正方向,从细线烧断后开始计时,物体A的速度‒时间图象如图乙所示.求:
①从细线烧断到弹簧恢复原长运动的时间;
②弹簧长度最大时弹簧存储的弹性势能.
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