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5.沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为2m/s,t=0时刻的波形图如图所示,P、M为介质中的两个质点,质点P刚好位于波峰.关于这列波,下列说法正确的是(  )
A.t=0时刻,质点P的速度比质点M的速度大
B.质点P比质点M先回到平衡位置
C.t=1.5s时刻,质点P的速度方向沿y轴正方向,并且达到最大值
D.质点M开始振动后的任意1s内,通过的路程一定为10cm

分析 位移越小时速度越大,平衡位置速度最大;根据上下坡法判断质点的振动方向,从而判断P与M哪个先回到平衡位置.

解答 解:A、t=0时刻,质点P的位移比质点M的位移大,故t=0时刻,质点P的速度比质点M的小,A错误;
B、由上下坡法知此时M点向上运动,故P先回到平衡位置,B正确;
C、由图知波长为4m,则周期T=$\frac{λ}{v}$=$\frac{4}{2}$=2s,t=1.5s时刻,即从图中再过$\frac{3}{4}$周期,P正好经过平衡位置向上运动,速度最大,C正确;
D、质点M开始振动后的任意1s内,即任意二分之一周期内,通过的路程为2倍振幅,即10cm,D正确;
故选:BCD.

点评 本题的关键由图判断质点的振动周期,即该波的周期;利用波形平移判断质点的振动情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某探究小组利用图1所示的气垫导轨来探究加速度与力和质量之间的关系.先将滑块自导轨右侧由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门l、2的时间分别为△tl、△t2,用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d,则滑块经过光电门1时的速度表达式vl=$\frac{d}{△{t}_{1}}$;经过光电门2 时的速度表达式v2=$\frac{d}{△{t}_{2}}$,滑块加速度的表达式a=$\frac{{(\frac{d}{△{t}_{2}})}^{2}-{(\frac{d}{△{t}_{1}})}^{2}}{2x}$.(以上表达式均用已知字母表示).图2是用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为8.25mm.

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16.首先发现电流磁效应的科学家是(  )
A.赫兹B.奥斯特C.库仑D.伽利略

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13.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b是处于地面附近的近地轨道上正常运动的卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,则下列判断正确的是(  )
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C.b在相同时间内转过的弧长最长D.d的运动周期有可能是48小时

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20.一圆柱形磁铁竖直放置,如图所示,在它的右侧上方有一带正电小球,现使小球获得一水平速度,小球若能在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )
A.俯视观察,小球的运动方向可以是顺时针,也可以是逆时针
B.俯视观察,小球的运动方向只能是顺时针
C.俯视观察,小球的运动方向只能是逆时针
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10.如图所示,将一小球从竖直砖墙的某位置由静止释放.用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3…所示的小球运动过程中每次曝光的位置.已知连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度均为d.根据图中的信息,下列判断正确的是(  )
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C.小球在位置2的速度为$\frac{7d}{2T}$
D.小球下落的加速度为$\frac{d}{T^2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.关于运动的合成与分解,下列说法中正确的是(  )
A.两个速度大小不等的匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动
B.两个直线运动的合运动一定是直线运动
C.合运动是加速运动时,其分运动中至少有一个是加速运动
D.两个匀速直线运动的合运动不可能是曲线运动

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14.如图所示为某一“电场抛射装置”的示意图.相距为d的两正对平行金属板A、B 竖直放置,两板间放置一内壁光滑的绝缘细直管CD,细管与水平面的夹角为37°.一质量为 m、带电量为q的带电小球从管口C处无初速释放,经 板间电场加速后从另一管口D射出,飞行一段距离恰好沿水平方向进入平台MN,其台面与C点的高度差也为d.重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小球从管口D射出运动到平台所用的时间
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5.磁悬浮列车的模拟装置如图所示,在水平面上,两根平行直导轨上有一正方形金属框abcd,导轨间有竖直方向且等距离(跟ab边的长度相等)的匀强磁场B1和B2.当匀强磁场B1和B2同时以速度v沿直导轨向右运动时,金属框也会沿直导轨运动.设直导轨间距为L=0.50m,B1=B2=1.0T,磁场运动的速度为v=5.0m/s.金属框的质量m=0.10kg,电阻R=2.0Ω.
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