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【题目】已知空气中的声速为340m/s。现有几种声波:①周期为1/20s,②频率为104Hz,③波长为10m。它们传播时若遇到宽约为13m的障碍物,能产生显著的衍射现象的是(   )

A. ①和② B. ②和③ C. ①和③ D. 都可以

【答案】C

【解析】

由公式v,得周期为s的声波的波长为:λ1vT340;发生明显衍射的条件是孔径、障碍物尺寸小于波长或者与波长相差不大,故能产生显著的衍射现象;由公式vλf得频率为104Hz的声波的波长为:,发生明显衍射的条件是孔径、障碍物尺寸小于波长或者与波长相差不大,故不能产生显著的衍射现象;波长为10m的声波,障碍物宽度为13m与该声波长相差不大,故能产生显著的衍射现象;因此能产生显著的衍射现象的是,故C正确,ABD错误;

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcdab边长大于bc边长,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框两次匀速地完全进入磁场,两次速度大小相同,方向均垂直于MN。第一次ab边平行MN进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面积的电荷量为q1;第二次bc边平行于MN进入磁场,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则( )

A. Q1Q2q1=q2 B. Q1Q2q1q2 C. Q1=Q2q1=q2 D. Q1=Q2q1q2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示的虚线框为一长方形区域,该区域内有一垂直于纸面向里的匀强磁场,一束电子以不同的速率从O点垂直于磁场方向、沿图中方向射入磁场后,分别从abcd四点射出磁场,比较它们在磁场中的运动时间tatbtctd,其大小关系是( )

A. ta<tb<tc<td

B. tatbtctd

C. tatb<tc<td

D. tatb>tc>td

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【题目】如图所示,磁场垂直于纸面,磁感应强度在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布。一铜制圆环用丝线悬挂于O点,将圆环拉至位置a后无初速释放,在圆环从a摆向b的过程中(  )

A. 感应电流方向先逆时针后顺时针再逆时针

B. 感应电流方向一直是逆时针

C. 安培力方向始终与速度方向相反

D. a位置低于b位置

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【题目】图甲为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中电池电动势E=1.7V,表头G的满偏电流为100μA,内阻为900ΩA端和B端分别与两表笔相连,123为换挡开关,其中1挡位是直流电流1mA挡,3挡位是直流电压2.5V挡。

(1)定值电阻Rl=________ΩR3=__________Ω

(2)滑动变阻器R2的作用是__________________________________

(3)某次测量时多用电表指针位置如图乙所示,若此时B端与“2”相连,则待测电阻的阻值为________Ω;若此时B端与“3”相连,则读数为__________V

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【题目】精确的研究表明,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数) 与原子序数Z有如图所示的关系。根据该图所提供的信息及原子核的聚变、裂变有关知识,下列说法正确的是

A. 从图中可以看出,铁Fe原子核中核子的平均质量最大

B. 原子序数较大的重核A分裂成原子序数小一些的核BC,质量会增加

C. 原子序数很小的轻核DE结合成一个原子序数大些的F核,能释放核能

D. 原子序数较大的重核裂成原子序数小一些的核BC,需要吸收能量

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【题目】如图1所示两个相干波源S1S2产生的波在同一均匀介质中相遇.图中实线表示波峰,虚线表示波谷,cf分别为aebd的中点,则:

1)在abcdef六点中,振动加强的点是_____.振动减弱的点是_____

2)若两振源S1S2振幅不相同,此时位移为零的点是______

3)在图2中画出此时刻ace连线上,以a为原点的一列完整波形,标出e_______

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【题目】某游乐场的一项游乐设施如图甲所示,可以简化为如图乙所示的模型,已知圆盘的半径为R=2.5 m,悬绳长L=R,圆盘启动后始终以恒定的角速度转动,圆盘先沿着杆匀加速上升,再匀减速上升直到到达最高点(整个上升过程比较缓慢),当圆盘上升到最高点转动时,悬绳与竖直方向的夹角为45°,重力加速度取g=10 m/s2。求:

(1)圆盘转动的角速度;

(2)若圆盘到达最高点时离地面的高度为h=22.5 m,为了防止乘客携带的物品意外掉落砸伤地面上的行人,地面上至少要设置多大面积的区域不能通行;

(3)已知甲乙两名乘客的质量分别是m1m2(m1>m2),在圆盘加速上升的过程中,他们座椅上的悬绳与竖直方向的夹角分别为θ1θ2,比较θ1θ2的大小关系。

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【题目】滑板运动深得青少年的喜爱.如图所示为滑板运动轨道的示意图,某同学(可视为质点)沿倾角为=30°的倾斜直轨道AB滑下,通过M点时速度为5m/s,后经水平直轨道BC,冲上轨道CD,到N点速度减小为零.已知该同学质量m =50kgM点与 B点的距离L=3.0m,取重力加速度g=10m/s2.轨道各部分间均平滑连接,不计一切摩擦和空气阻力。求:

1)该同学运动到B点时的动能Ek

2N点离水平轨道的高度H.

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