沿x轴正向传播的一列简谐横波,在t=0时刻的波形如图所示,波刚好传到x=3m处的质点,再经过Δt=0.2s,x=4m处的质点第一次到达波峰.根据信息,试求:
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①简谐横波的传播速度v和质点振动周期T;
②画出平衡位置在x=1m处的质点,以t=0时刻为计时起点的振动图象.(至少画一个周期)
科目:高中物理 来源:2016届江西省南昌市高三第五次考试理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示:在水平面上放置质量为M=800g的木块,一质量为m=50g的子弹以v0=170m/s的水平速度射人木块,最终与木块一起运动.若木块与地面间的动摩擦因数μ=0.2,求木块在地面上滑行的距离.(g取10m/s2)
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科目:高中物理 来源:2016届甘肃省嘉峪关市高三第六次模拟理综物理试卷(解析版) 题型:填空题
频闪照相是研究物理过程的一种重要手段,小明和他的实验小组利用频闪照相研究机械能守恒定律.他们启动频闪照相设备的同时将小球由静止释放,得到如图所示的频闪照片,O为照片中的第一个像.现在照片上测得O到C、D、E的距离分别为S1、S2 、S3,若已知频闪照相的频率为f,实际球的直径是照片中 球直径的n倍,小球的质量用m表示,重力加速度为g.则从O 点运动到D点的过程中,小球动能的增量为 ;重力势能的减少量为 .
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科目:高中物理 来源:2016届山东省高三下学期起初考试理综物理试卷(解析版) 题型:实验题
甲同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及电阻R1和R2阻值。实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1,待测电阻R2,电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。
(1)先测电阻R1的阻值.请将甲同学的操作补充完整:
A.闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R0和对应的电压表示数Ul.
B.保持电阻箱示数不变, ,读出电压表的示数U2.
C.则电阻R1的表达式为R1= .
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(2)甲同学已经测得电阻Rl=4.80Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值.该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的
图线,则电源电动势E= V,电阻R2= Ω(保留三位有效数字)。
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科目:高中物理 来源:2016届山东省高三下学期起初考试理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
2015年9月30日7时13分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将第4颗新一代北斗导航卫星送入倾角55°的倾斜地球同步轨道,新一代北斗导航卫星的发射,标志着我国在卫星研制、发射方面取得里程碑式的成功.关于该卫星到地心的距离r可由
求出,已知式中G为万有引力常量,则关于物理量a,b,c的描述正确的是( )
A.a是地球平均密度,b是地球自转周期 ,c是地球半径
B.a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是卫星的加速度
C.a是地球平均密度,b是卫星的加速度,c是地球自转的周期
D.a是地球表面重力加速度,b是地球自转周期,c是地球半径
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科目:高中物理 来源:2016届吉林省高三第八次模拟考试理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
一颗距离地面高度等于地球半径R0的圆形轨道地球卫星,卫星轨道平面与赤道平面重合,已知地球表面重力加速度为g.
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(1)求出卫星绕地心运动周期T;
(2)设地球自转周期为T0,该卫星圆周运动方向与地球自转方向相同,则在赤道上一点的人能连续接收到该卫星发射的微波信号的时间是多少?如图中赤道上的人在B1点时恰可收到在A1点的卫星发射的微波信号.
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科目:高中物理 来源:2016届吉林省高三第八次模拟考试理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,三角体由两种材料拼接而成,BC界面平行底面DE,两侧面与水平面夹角分别为30°和60°。已知物块从A静止下滑,加速至B匀速至D;若该物块静止从A沿另一侧面下滑,则有( ) ![]()
A.通过C点的速率等于通过B点的速率
B.AB段的运动时间大于AC段的运动时间
C.将加速至C匀速至E
D.一直加速运动到E,但AC段的加速度比CE段小
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年四川省成都市高二4月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
某弹簧振子在水平方向上做简谐运动,其位移x随时间t变化的关系为x=Asinωt,振动图象如图所示,下列说法不正确的是
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A.弹簧在第1s末与第3s末的长度相同
B.简谐运动的角速度ω=
rad/s
C.第3 s末振子的位移大小为
A
D.从第3s末到第5s末,振子的速度方向发生变化
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年甘肃省高一下学期期中物理试卷(解析版) 题型:计算题
平抛一物体,当抛出1 s后它的速度方向与水平方向成45°,落地时速度方向与水平方向成60°,求:(g取10m/s2)
(1)初速度大小;
(2)落地速度大小;
(3)开始抛出时距地面的高度;
(4)水平距离。
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