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7.如图所示,波源S从平衡位置开始在竖直方向振动,振幅为A,周期T=0.2s,产生的波向左、右传播,波速v=6m/s,经过t1=O.25s后,P点开始振动,且振动方向向下,SQ=3.3m.
(1)画出P点开始振动时PQ间的波形图
(2)试分析Q点开始振动的时刻P点的位置及振动方向.

分析 (1)波源P开始振动方向竖直向下,则介质中各起振方向均沿竖直向下方向.由波速公式求出经过t1=O.25s后,结合振动的特点即可画出波形图.
(2)由波速公式求出波传播到Q使用的时间,根据S、Q间的距离的关系,分析此时刻P质点的振动方向及振动情况.

解答 解:(1)因P点开始向下振动,所以波源起振方向向下,经0.25s振动了1$\frac{1}{4}T$,故
PQ间的波形如图;

(2)波传播到Q点所用时间:${t}_{2}=\frac{SQ}{v}=\frac{3.3}{6}=0.55$s  ①.
即当波传播到Q点时,P点已经振动了△t=0..55-0.25=0.3s=T+$\frac{1}{2}$T   ②
由此可以判断,当Q点刚开始振动时,P点正处在平衡位置且向上运动.    ③
答:(1)画出P点开始振动时PQ间的波形图如图;(2)Q点开始振动的时刻P点正处在平衡位置且向上运动.

点评 本题要抓住质点的起振方向与波源的起振方向相同,结合波形分析质点P点的位置及振动方向.

练习册系列答案
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(1)如果波是向右传播的,波的速度是多大?波的周期是多大?
(2)如果波是向左传播的,波的速度是多大?波的周期是多大?

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18.如图(a)所示,物体静止在水平地面上,受到水平拉力F的作用,F与时间t的变化关系如图(b)所示.设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则t1~t3时间内(  )
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C.t3时刻物体的动能最大D.t3时刻物体开始反向运动

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15.如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其圆心的竖直轴OO′匀速转动,规定经过圆心O点且水平向右为x轴正方向.在O点正上方距盘面高为h=1.25m处有一个可间断滴水的容器,从t=0时刻开始,容器沿水平轨道向x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动.已知t=0时刻滴下第一滴水,以后每当前一滴水刚好落到盘面时再滴下一滴水.则:(取g=10m/s2) 
(1)每一滴水离开容器后经过多长时间滴落到盘面上?
(2)要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,圆盘的角速度应为多大?
(3)当圆盘的角速度为6.28时,第二滴水与第三滴水在盘面上落点间的距离2m,求容器的加速度a为多少?

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2.如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
A.甲的线速度比乙的大B.甲的运行周期比乙的小
C.甲的角速度与乙的角速度相等D.甲的向心加速度比乙的小

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12.火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定.若在某转弯处规定行驶的速度为v,则下列说法中正确的是(  )
①当火车以v的速度通过此弯路时,火车所受重力与轨道面支持力的合力提供向心力;
②当火车以v的速度通过此弯路时,火车所受重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力;
③当火车速度大于v时,轮缘挤压外轨;
④当火车速度小于v时,轮缘挤压外轨.
A.①③B.①④C.②③D.②④

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19.将质量为1kg的物体以20m/s的速度竖直向上抛出.当物体落回原处的速率为16m/s.在此过程中物体克服阻力所做的功大小为72J.

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16.某实验小组为了描绘标有“3V  1.5W”小灯泡的U-I图象,除导线和开关外还备有以下器材可供选择:
A.电流表A1(量程0.6A,内阻约为1Ω)
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C.电压表V1(量程3.0V,内阻约为5kΩ)
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(1)实验中所用的电流表应选A1(填A1或A2);电压表应选V1(填V1或V2);滑动变阻器应选R1(填R1或R2).
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(3)经过正确的操作,测得的数据如表:
U/V00.400.801.201.602.002.402.803.20
I/A00.170.270.350.390.400.460.490.51
①表中记录的数据有一组有误,请指出这组数据对应的电压值为3.20.
②去除有误的一组数据后,请在图乙中画出小灯泡U-I图象.

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8.一段粗细均匀的镍铬合金丝,横截面的直径为d,电阻为R,如果把它拉成直径为$\frac{d}{4}$的均匀细丝,电阻值将变为(  )
A.$\frac{1}{16}$RB.46RC.256RD.$\frac{1}{64}$R

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