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17.如图所示,某列波在t=0时刻的波形如图中实线所示,虚线为t=0.3s(该波的周期T>0.3s)时刻的波形图.已知t=0时刻质点P正在做加速运动,则下列说法错误的是(  )
A.波速为10m/s
B.周期为1.2s
C.t=0.3s时刻质点P正向下运动
D.在0~0.1s内质点P运动的平均速度大于0.4 m/s

分析 根据t=0时刻质点P正在做加速运动,可判断P点的运动方向,来确定波的传播方向,再根据该波的周期T>0.3s,知道波传播的距离小于波长,结合两时刻的图象关系,能确定出时间与周期的关系,求出周期.根据波的传播方向及P质点的位置可分析出0.3s时P点的加速度方向和0~0.1s内质点P运动的平均速度.

解答 解:由题,t=0时刻质点P正在做加速运动,可知P的运动方向向上,则波沿x轴负方向传播.
A、由图波长λ=4m,则波速v=$\frac{λ}{T}=\frac{4}{0.4}$=10m/s,故A正确.
B、根据两时刻的波形,得到时间t=(n+$\frac{3}{4}$)T,(n=0,1,2、),又由T>t,得到n取0,即T=4t=0.4s,故B错误.
C、根据波的传播方向,可确定P点的振动方向,在虚线为t=0.3s时刻,质点P向下振动,故C正确.
D、在0~0.1s内质点P运动向上振动,在$\frac{T}{4}$内位移大于一个A,所以平均速度大于0.4 m/s.故D正确.
本题选错误的,故选:B

点评 本题是波的图象问题,分析波的传播方向与质点振动方向间的关系是基本功,分析波动形成过程是基本能力.对于非特殊点的运动状态的分析,可采用波形平移法.

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A.点电荷受到的电场力减小B.M板的带电量增加
C.P点的电势升高D.点电荷在P点具有的电势能增加

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8.下列说法正确的是(  )
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C.光的偏振现象说明光是横波
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5.一个物体在拉力100N的作用下,在5s的时间内沿力的方向移动了2m,则拉力做的功为200J,拉力做功的功率为40w.

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12.所谓比值法,就是物理中经常使用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.一般地,比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变,下面的物理量中 使用比值法定义的有(  )
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C.磁感应强度B=$\frac{F}{IL}$D.电容 C=$\frac{Q}{U}$

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2.如图1,“验证变力做功的动能定理”的实验装置放置在水平桌面上,两块磁铁分别安装于力传感器和小车对应位置,且同性磁极相对,两挡光片宽均为1cm.
(1)让小车向力传感器方向运动,挡光片a经过光电门传感器时测得此时小车速度v0,同时触发力传感器以及位移传感器工作,磁力对小车做负功(选填“正”或“负”),挡光片b(a、b间距为5cm)经过光电门时再次测得此时小车的速度vt,同时(实际有一定延时)触发传感器停止工作.
(2)计算机上显示出F-s图象,计算出图线包围的面积即为此过程变力做功W.
(3)某同学测得小车及车上传感器、磁铁等总质量m=0.180kg,v0=0.341m/s,vt=0.301m/s,则小车动能的变化量△Ek=-0.0023J,他选取如图2所示的选择区域后,计算机自动计算出变力做功W,发现W与△Ek相差较大,其主要原因是选择区域过大.

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9.民族运动会上有一骑射项目如图所示,运动员骑在奔跑的马上,弯弓放箭射击侧向的固定目标.假设运动员骑马奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的弓箭速度为v2,跑道离固定目标的最近距离为d,要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则(  )
A.运动员放箭处离目标的距离为$\frac{d{v}_{2}}{{v}_{1}}$
B.运动员放箭处离目标的距离为$\frac{d\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}{2{v}_{2}}$
C.箭射到固定目标的最短时间为$\frac{d}{{v}_{2}}$
D.箭射到固定目标的最短时间为$\frac{d}{\sqrt{{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}$

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7.电能输送过程中,若输送的电功率一定,在输电线电阻保持不变的情况下,输电线上损失的电功率(  )
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