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波源S
1和S2振动方向相同,频率均为4Hz,分别置于均匀介质中
轴上的
两点处,
,如图所示.两波源产生的简谐横波沿
轴相向传播,波速为
.己知两波源振动的初始相位相同.求:
(![]()
)简谐横波的波长:
(
)
间合振动振幅最小的点的位置。
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如图,一个三棱镜的截面为等腰直角
ABC,
为直角.此截面所在平面内的光线沿平行于BC边的方向射到AB边,进入棱镜后直接射到AC边上,并刚好能发生全反射.该棱镜材料的折射率为_________.(填入正确选项前的字母)
A、
B、
C、
D、
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如图所示,在0≤x≤a、o≤y≤
范围内有垂直于xy平面向外的匀强磁
场,磁感应强度大小为B。坐标原点O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xy平面内,与y轴正方向的夹角分布在0
~
范围内.己知粒子在磁场中做圆周运动的半径介于
到a之间,从发射粒子到粒子全部离开磁场经历的时间恰好为粒子在磁场中做圆周运动周期的四分之一.求最后离开磁场的粒子从粒子源射出时的(1)速度大小;(
2)
速度方向与y轴正方向夹角正弦。
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.短跑名将博尔特在北京奥运会上创造了100m和200m短跑项目的新世界纪录,他的成绩分别是9.69s和l9.30s.假定他在100m比赛时从发令到起跑的反应时间是0.15s,起跑后做匀加速运动,达到最大速率后做匀速运动.200m比赛时,反应时间及起跑后加速阶段的加速度和加速时间与l00m比赛时相同,但由于弯道和体力等因素的影响,以后的平均速率只有跑l00m时最大速率的96%.求:(1)加速所用时间和达到的最大速率。(2)起跑后做匀加速运动的加速度。(结果保留两位小数)
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用对温度敏感的半导体材料制成的某热敏电阻
,在给定温度范围内,其阻值随温度的变化是非线性的.某同学将
和两个适当的固定电阻![]()
、
连成图1虚线框内所示的电路,以使该电路的等效电阻
的阻值随
所处环境温度的变化近似为线性的,且具有合适的阻值范围.为了验证这个设计,他采用伏安法测量在不同温度下
的阻值,测量电路如图1所示,图中的电压表内阻很大.
的测量结果如表l所示.
![]()
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回答下列问题
(1)根据图1所示的电路,在图2所示的实物图上连线.
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(2)为了检验
与t之间近似为线性关系,在坐标纸上作
-t关系图线
![]()
(3)在某一温度下,电路中的电流表、电压表的示数如图3、4所示.电流表的读数为____,电压表的读数为___.此时等效电阻
的阻值为___:热敏电阻所处环境的温度约为____.
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如图为验证机械能守恒定律的实验装置示意图.现有的器材为:带铁夹的铁架台、
电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重锤、天平.回答下列问题
(1)为完成此实验,除了所给的器材,还需要的器材有______.(填入正确选项前的字母)
A、米尺
B、秒表 C、0~12V的直流电源 D、0~12V的交流电源
(2)实验中误差产生的原因有______.(写出两个原因)
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如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场.一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直.让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为
,下落距离为0.8R时电动势大小为
,忽略涡流损耗和边缘效应.关于
、
的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是
A、
>
,a端为正 B、
>
,b端为正
C、
<
,a端为正 D、
<
,b端为正
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太阳系
中的8大行星的轨道均可以近似看成圆轨道.下列4幅图是用来描述这些行星运动所遵从的某一规律的图像.图中坐标系的横轴是
,纵轴是
;这里T和R
分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,
和
分别是
水星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径.下列4幅图中正确的是
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电源的效率
定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比.在测电源电动势和内电阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U为路端电压,I为干路电流,a、
b为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为
、
.由图可知
、
的值分别为
A、
、
B、
、
C、
、
D、
、
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如图所示,一物块置于水平地面上.当用与水平方向成
角的力
拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成
角的力
推物块时,物块仍做匀速直线运动.若
和
的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为
A、
B、
C、
D、1-
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