【题目】—列简谐横波,沿x轴正方向传播,传播速度为10m/s,在t=0时的波形图 如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 此时x= 1.25m处的质点正在做加速度减小的加速度运动
B. x= 0.7m处的质点比x= 0.6m处的质点先运动到波峰的位置
C. x= 0处的质点再经过0.05s时间可运动到波峰位置
D. x= 0.3m处的质点再经过0.08s可运动至波峰位置
【答案】ACD
【解析】
根据图象可知波长和振幅,根据T=λ/v 求解周期,波沿x轴正方向传播,根据波形平移法判断x=1.25m处质点的振动方向和x=0.7m处的质点比x=0.6m处的质点的振动方向,从而判断AB谁先回到波峰位置;处于x=-0.5m处的波峰传到x=0.3m处时用时间即为x= 0.3m处的质点运动至波峰位置用的时间.
根据图象可知波长λ=2m,则;波沿x轴正方向传播,由上下坡法可知此时x=1.25m处的质点振动的方向向下,离开平衡位置的位移正在减小,所以质点正在做加速度减小的加速度运动,故A正确;波沿x轴正方向传播,根据波形平移法得知,x=0.7m处的质点比x=0.6m处的质点都正在向下运动,x=0.6m的质点先到达波谷,又先到达波峰的位置,故B错误;波沿x轴正方向传播,根据波形平移法得知,此时刻x=0m处的质点A向上振动,经过T/4=0.05s时间可运动到波峰位置。故C正确;当处于x=-0.5m处的波峰传到x=0.3m处时,用时间为,故D正确。故选ACD。
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【题目】在如图甲所示区域(图中直角坐标系Oxy的一、三象限)内有匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小为B,半径为l,圆心角为60°的扇形导线框OPQ以角速度ω绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动,导线框回路电阻为R.
(1)求线框中感应电流的最大值I0和交变感应电流的频率f;
(2)在图乙中画出线框在一周的时间内感应电流I随时间t变化的图象(规定与图中线框的位置相应的时刻为t=0)
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【题目】图示是某时刻两列简谐横波的波形图,波速大小均为10m/s,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),则在x轴上质点a(x=1m)和b(x=2m)中,质点___________(选填“a”或“b”)振动加强,从该时刻起经过0.1s时,c质点坐标为___________。
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【题目】如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨,导轨的一端连接电阻R、导轨间距L、轨道电阻不计.空间有垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为R的金属棒ab垂直于导轨,并紧帖导轨由静止释放,假设导轨足够长.则在金属棒下滑的过程中( )
A. 随着金属棒运动速度的增大,其加速度也增大
B. 金属棒重力所做的功等于电路中产生的电能
C. 当ab达到最大速度时,金属棒ab消耗的电功率为
D. 金属棒克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能
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【题目】在竖直平面内,某一游戏轨道由直轨道AB和弯曲的细管道BCD平滑连接组成,如图所示。小滑块以某一初速度从A点滑上倾角为θ=37°的直轨道AB,到达B点的速度大小为2m/s,然后进入细管道BCD,从细管道出口D点水平飞出,落到水平面上的G点。已知B点的高度h1=1.2m,D点的高度h2=0.8m,D点与G点间的水平距离L=0.4m,滑块与轨道AB间的动摩擦因数μ=0.25,sin37°= 0.6,cos37°= 0.8。
(1)求小滑块在轨道AB上的加速度和在A点的初速度;
(2)求小滑块从D点飞出的速度;
(3)判断细管道BCD的内壁是否光滑。
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【题目】一质量为的物块恰好静止在倾角为的斜面上。现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示,则物块( )。
A. 仍处于静止状态
B. 沿斜面加速下滑
C. 受到的摩擦力不变
D. 受到的合外力增大
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【题目】如图所示是某质点运动的位移x随时间t变化的关系图象,则下列说法中正确的是
A. 质点在第1s内做匀速直线运动,2~3s内做匀变速直线运动
B. 质点在前3s内的平均速度大小为m/s
C. 质点在1-3s内的速度大小为m/s
D. 质点在前3s内的位移为零
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【题目】完全由我国自行设计、建造的国产新型航空母舰已完成多次海试,并取得成功。航母上的舰载机采用滑跃式起飞,故甲板是由水平甲板和上翘甲板两部分构成,如图1所示。为了便于研究舰载机的起飞过程,假设上翘甲板是与水平甲板相切的一段圆弧,示意如图2,长,水平投影,图中点切线方向与水平方向的夹角()。若舰载机从点由静止开始做匀加速直线运动,经到达点进入。已知飞行员的质量,,求
(1)舰载机水平运动的过程中,飞行员受到的水平力所做功;
(2)舰载机刚进入时,飞行员受到竖直向上的压力多大。
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【题目】在如图电路中,电源电动势为 E,内阻为r,当变阻器 R3 的滑动头 P 向 b 端移动时,下列判断正确的是
A. 电压表示数变小 B. 电流表示数变大
C. 流过电阻 R1 的电流不变 D. 电阻 R2 的功率变大
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