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【题目】一列简谐横波沿 x 轴正向传播,某时刻的波形图如图所示。已知 A 点相继出现两个波峰的时间间隔为 0.2 s,该波的波速为______m/s;如果从图示时刻开始计时,在t0.1 s 时,x0.5 m 处的质点的振动方向沿______方向; x2 m 的质点经过______第一次到达波谷。

【答案】2; y轴负方向 0.9

【解析】

A 点相继出现两个波峰的时间间隔为 0.2 s,可知周期为T=0.2s;由图中读出波长λ=0.4m,则波速t=0时刻x0.5 m 处的质点在平衡位置向上振动,则在t0.1 s=T 时,x0.5 m 处的质点的振动方向沿y轴负方向;当x2 m 的质点处于波谷位置时,t=0时刻处在x=0.2m处的质点的振动状态传到x=2m的位置,则需要时间为

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一根跨越一固定的水平光滑细杆的柔软、不可伸长的轻绳,两端各系一个小球AB,球A刚好接触地面,球B被拉到与细杆同样高度的水平位置,当球B到细杆的距离为L时绳刚好拉直,此时由静止释放B球,当球B摆到与水平方向的夹角为θ时,A球刚要离开地面,已知AB球的质量分别为2.4mm,不计空气阻力。则在球A刚要离开地面时,下列描述正确的是

A. θ=53°

B. B与其初始位置的高度差h=0.8L

C. B球的速度大小v=

D. B球的加速度大小

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【题目】如图甲所示,Q1Q2是两个固定的点电荷,一个带负电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度v0沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v-t图象如图乙所示.下列说法正确的是( )

A. 两点电荷一定都带正电,但电量不一定相等

B. 两点电荷一定带正电,0-t2时间内试探电荷所经过的各点场强越来越大

C. t1t3两时刻试探电荷在同一位置

D. t2时刻试探电荷的电势能最大,试探电荷所在处电场的电势最高

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【题目】如图所示为工厂里一种运货过程的简化模型,货物可视为质点质量,以初速度滑上静止在光滑轨道OB上的小车左端,小车质量为,高为。在光滑的轨道上A处设置一固定的障碍物,当小车撞到障碍物时会被粘住不动,而货物继续运动,最后恰好落在光滑轨道上的B点。已知货物与小车上表面的动摩擦因数,货物做平抛运动的水平距离AB长为,重力加速度g

求货物从小车右端滑出时的速度;

若已知OA段距离足够长,导致小车在碰到A之前已经与货物达到共同速度,则小车的长度是多少?

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【题目】在圆轨道上的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度取g,忽略地球自转的影响,则(  )

A. 卫星运动的线速度为

B. 卫星的周期为

C. 卫星运动的向心加速度大小为

D. 卫星运动轨道处的重力加速度为

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【题目】在验证楞次定律的实验中,为了观察线圈AB间的相互作用,某同学将线圈B放置在一个电子秤上,线圈A固定且始终与B、电子秤不接触。

1)闭合电键瞬间,电流表检验出线圈B中产生了感应电流,如图所示。现保持电键闭合,调整滑动变阻器触头向_____(选填或者)迅速滑动,也可以在线路中产生相同方向的感应电流。

2)以下操作能使电子秤示数增大的有_____

A.闭合电键瞬间

B.电键保持闭合,滑动变阻器触头迅速右移

C.电键保持闭合,把线圈A向上抽出

D.电键保持闭合,拿出线圈A中的铁芯

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【题目】某同学要测量额定电压为3V的某圆柱体电阻R的电阻率ρ

1)用游标卡尺和螺旋测微器分别测量其长度和直径,如图所示,则其长度L=______mm,直径d=______mm

2)该同学先用如图所示的指针式多用电表粗测其电阻.他将红黑表笔分别插入“+”“-”插孔中,将选择开关置于“×l”档位置,然后将红、黑表笔短接调零,此后测阻值时发现指针偏转角度较小,如图甲所示.试问:

为减小读数误差,该同学应将选择开关置于“______”档位置.

再将红、黑表笔短接,此时发现指针并未指到右边的“0Ω”处,如图乙所示,那么他该调节______直至指针指在“0Ω”处再继续实验,结果看到指针指在如图丙所示位置.

现要进一步精确测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材:

A.灵敏电流计G(量程200μA,内阻为300Ω

B.电流表(量程3A,内阻约0.3Ω

C.电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ

D.电压表V2(量程l5V,内阻约5kΩ

E.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω

F.最大阻值为99.99Ω的电阻箱R2

以及电源E(电动势4V,内阻可忽略)、电键、导线若干

为了提高测量精确度并且使电阻R两端电压调节范围尽可能大,除电源、电键、导线以外还应选择的最恰当器材(只需填器材前面的字母)有______.请在下面的方框中画出你设计的电路图

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【题目】如图所示,两根足够长平行金属导轨MN、PQ固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,顶部接有一阻值R=3Ω的定值电阻,下端开口,轨道间距L=1 m。整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量m=1kg的金属棒ab置于导轨上,ab在导轨之间的电阻r=1Ω,电路中其余电阻不计。金属棒ab由静止释放后沿导轨运动时始终垂直于导轨,且与导轨接触良好。不计空气阻力影响。已知金属棒ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2

(1)求金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度vm

(2)求金属棒ab沿导轨向下运动过程中,电阻R上的最大电功率PR

(3)若从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的焦耳热总共为1.5J,求流过电阻R的总电荷量q。

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【题目】如图所示,一质量为的小球置于半径为的光滑竖直圆轨道最低点A处,B为轨道最高点,CD为圆的水平直径两端点.轻质弹簧的一端固定在圆心O点,另一端与小球栓接,已知弹簧的劲度系数为,原长为,弹簧始终处于弹性限度内,若给小球一水平初速度,已知重力加速度为,则(  )

A. 无论多大,小球均不会离开圆轨道

B. 若在则小球会在BD间脱离圆轨道

C. 只要,小球就能做完整的圆周运动

D. 只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与无关

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