如图所示,实线为一列正弦波在某一时刻的波形曲线,经过△t=0.7s,其波形
如图中虚线所示,,T<△t<2T.下列说法正确的是( )
A.波一定向右传播
B.波速和周期可能为0.5m/s和0.56s
C.波速和周期可能为0.7m/s和0.40s
D.该波遇到大小为0.2m的障碍物,可以发生明显衍射
E.观察者以某一速度向波源靠近时,接收到的频率可能为1.5 Hz
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一列简谐横波沿X轴正向传播,t = 0时的图像如图所示,,此时刻后后介质中P质点回到平 衡位置的最短时间为0.2S,Q质点回到平衡位置的最短时间为1s,已知t=0时两质 点相对平衡位置的位移相同,则
A、该简谐波的传播周期为1.2s
B、该简谐波的传播速度为0.0 5m/s
C。、t=0时,质点的加速度沿y轴正方向 。
D、经过1s质点Q向右移动了 0。0 5 m
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有一个1000匝的矩形线圈,两端通过导线与平行金属板AB相连(如图所示),线圈中有垂直纸面向外的匀强磁场;已知AB板长为2d,板间距离为d.当穿过线圈的磁通量增大且变化率为0.2Wb/s时,有一比荷为
的带正电粒子以初速度v0从上板的边缘射入板间,并恰好从下板的边缘射出;之后沿直线MN运动,又从N点射入另一垂直纸面向外磁感应强度为B=0.1T的圆形匀强磁场区(图中未画出),离开圆形磁场时速度方向偏转了60°.不计带电粒子的重力.试求
(1)AB板间的电压UAB
(2)v0的大小
(3)圆形磁场区域的最小半径.
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质量均为m,半径均为R的两个完全相同的小球声A,B上在水平轨道上以某一初速度向右冲上倾角为θ的倾斜轨道,两轨道通过一小段圆弧平滑连接.若两小球运动过程中始终接触,不计摩擦阻力及弯道处的能量损失,在倾斜轨道上运动到最高点 时两球机械能的差值为( )
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A. 0 B.mgRsinθ C. 2mgRsinθ D. 2mgR
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某同学欲准确测定一个量程为3V,内阻约为2k
的电压表的内阻。所备器材有:
A.待测电压表:量程3V,内阻约为2k![]()
B.电流表:量程l0mA,内阻约为50![]()
C.定值电阻:R1=400![]()
D.滑动变阻器R2:最大阻值20![]()
E.直流电源:电动势E--6V,内阻可不计F.开关,导线若干
为保证测量结果的准确性,实验要求两表指针偏转的最大刻度都要超过总量程的
。
(1)在下面空格中补全实验电路;
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(2)改变滑动变阻器的阻值,读取实验数据填入如下表格,依据表格中的U, I数据
在坐标纸上画出U-I图线;
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(3)根据图线,计算电压表的内阻为 k
(结果保留两位有效数字)。
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闭合的金属环处于随时间均匀变化的匀强磁场中,磁场方向垂直于圆环平面,则( )
A. 环中产生的感应电动势均匀变化
B. 环中产生的感应电流均匀变化
C. 环中产生的感应电动势保持不变
D. 环上某一小段导体所受的安培力保持不变
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如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R.线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω从中性面开始匀速转动,下列说法正确的是( )
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A. 转过
时,线框中的电流方向为abcda
B. 线框中感应电流的有效值为![]()
C. 从中性面开始转过
的过程中,通过导线横截面的电荷量为![]()
D. 线框转一周的过程中,产生的热量为![]()
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如图所示,某生产线上相互垂直的甲乙传送带等高、宽度均为d,均以大小为v的速度运行,图中虚线为传送带中线.一工件(视为质点)从甲左端释放,经长时间由甲右端滑上乙,滑至乙中线处时恰好相对乙静止.下列说法中正确的是( )
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| A. | 工件在乙传送带上的痕迹为直线,痕迹长为 |
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| B. | 工件从滑上乙到恰好与乙相对静止所用的时间为 |
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| C. | 工件与乙传送带间的动摩擦因数 |
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| 乙传送带对工件的摩擦力做功为零 |
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中国首个月球探测计划“嫦娥工程”预计在2017年实现月面无人采样返回,为载人登月及月球基地选址做准备。在某次登月任务中,飞船上备有以下实验仪器:A.计时表一只;B.弹簧秤一把;C.已知质量为m的钩码一个;D.天平一只(附砝码一盒)。“嫦娥”号飞船在接近月球表面时,先绕月球做匀速圆周运动,宇航员测量出绕行N圈所用的时间为t。飞船的登月舱在月球上着陆后,宇航员利用所携带的仪器又进行了第二次测量。已知万有引力常量为G,把月球看作球体。利用上述两次测量所得的物理量可求出月球的密度和半径。
(1)宇航员进行第二次测量的内容是什么?
(2)试推导月球的平均密度和半径的表达式(用上述测量的物理量表示)。
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