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【题目】如图1所示为t=0时刻一列简谐横波沿x轴正方向传播的波形图,图2为坐标轴上x=0-5m范围内某质点的振动图象,则下列说法正确的是(  )

A.这列波的波动周期为4.8s

B.这列波传播的波速为m/s

C.2对应的质点平衡位置的坐标为x=m

D.7.2s内平衡位置在x=3.1m处的质点运动的路程为1.6m

E.t=2s时,x=2m处的质点正沿y轴负方向运动

【答案】ABC

【解析】

AB.由图2振动图像可知,振动方程为

解得

这列波的波速

AB正确;

C.由图2可知,该质点经过到达平衡位置,则该质点平衡位置的坐标

C正确;

D.因为

所以7.2s内平衡位置在x=3.1m处的质点运动的路程为

D错误。

E.由图1可知,经过半个周期也是t=2.4s时,x=2m处的质点到达波峰,所以正t=2s时,x=2m处的质点正沿y轴正方向运动,故E错误。

故选ABC

练习册系列答案
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【题目】关于摩擦力,下列说法正确的是

A.人正常行走时,鞋底受到滑动摩擦力的作用

B.杂技演员沿竖直杆匀速下滑时,演员受到的摩擦力的方向向下

C.当增大竖直握住酒瓶的手的握力时,酒瓶受到的摩擦力将增大

D.在冰面上洒些细土再走上去就不易滑到,是因为鞋底受到的最大静摩擦力增大了

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【题目】图甲中的塔吊是现代工地必不可少的建筑设备,图乙为150 kg的建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象,g10 m/s2,下列判断正确的是

A.10 s悬线的拉力恒为1650 N

B.46 s末材料离地面的距离为22 m

C.010 s材料处于失重状态

D.3036 s钢索最容易发生断裂

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【题目】1所示为手机无线充电的原理图,给ab端输入如图2所示的正弦交流电,受电线圈cd端连接在给电池充电的电路上,从a端流入线圈的电流为正向电流。则下列判断正确的是(  )

A.0t1时间内,受电线圈c端电势比d端电势高

B.t1时刻,cd两端的电压最大

C.t1t3时间内,受电线圈中的感应电流(俯视看)一直沿顺时针方向

D.t1t3时间内,受电线圈与送电线圈先相互吸引后相互排斥

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【题目】如图甲所示,倾角为θ=37°的足够长斜面上,质量m=1kg的小物体在沿斜面向上的拉力F=14N作用下,由斜面底端从静止开始运动,2s后撤去F,前2s内物体运动的v-t图象如图乙所示.求:(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)小物体与斜面间的动摩擦因数;

(2)撤去力F1.8s时间内小物体的位移.

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【题目】质量为的小球从离地面足够高的地方由静止释放,运动过程中受到空气阻力与运动方向相反,大小与速度成正比,即为未知比例系数)。运动时间后,小球以速度做匀速直线运动。已知重力加速度为。求:

1)比例系数的表达式;

2)当小球的速度为时,小球的加速度的大小;

3)有同学认为:在时间内小球下降的高度,你认为他的观点正确吗?如果正确,请说明理由;如果不正确,写出你的观点,并说明你的理由。

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【题目】如图所示,间距为L、足够长的平行光滑导轨倾斜放置,倾角为,导轨上端连接有阻值为R定值电阻,自身电阻不计,导轨处在垂直导轨平面向上的匀强磁场中。将质量为m的金属棒EF放在导轨上,并由静止释放。已知金属棒沿导轨运动中始终与轨垂直并与导轨接触良好,金属棒接入电路的电阻也为R,向下运动的最大速度为v,重力加速度为g。求:

(1)匀强磁场的磁感应强度大小;

(2)若给金属棒沿斜面向上大小为v的初速度,从开始到金属棒运动的速度大小再次为v的过程中,通过金属棒截面的电荷量为q,则此过程中金属棒产生的焦耳热为多少;

(3)若在(2)问中金属棒沿导轨向上运动的最大距离为d,则从开始到金属棒的速度大小再次为v的过程中,金属棒运动的时间为多少。

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【题目】在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了OABCD等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为______s。用刻度尺量得OA=1.50cmAB=1.90cmBC=2.30cmCD=2.70cm。由此可知,纸带做运动_______(填“加速”或“减速”),打C点时纸带的速度大小为________m/s

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【题目】如图所示的区域中,第二象限为垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,第一、第四象限是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向如图。一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子从P孔以初速度v0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=30°,粒子恰好从y轴上的C孔垂直于匀强电场射入匀强电场,经过x轴的Q点,已知OQ=OP,不计粒子的重力,求:

1)粒子从P运动到C所用的时间t

2)电场强度E的大小;

3)粒子到达Q点的动能Ek

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