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9.声波在空气中传播图象,虚线和实线代表的波哪个频率大虚线代表的波频率大.

分析 声波在空气中传播的速度一定,由图分析波长关系,由波速公式v=λf分析频率的大小.

解答 解:波速是由介质决定的,在空气中传播的声波来说,波速是一定的.
由图知虚线代表的波波长短,由波速公式v=λf知虚线代表的波频率大.
故答案为:虚线代表的波频率大.

点评 解决本题的关键要掌握波速的决定因素,知道在同一介质中,波的传播速度是不变的.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.用一束能量为E的单色光照射处于n=2的一群氢原子,这些氢原子吸收光子后处于另一激发态,并能发射光子,现测得这些氢原子发射的光子频率仅有三种,分别为ν1、ν2和ν3,且ν1<ν2<ν3.则入射光子的能量E应为(  )
A.1B.2C.h(ν12D.h(ν32

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,在平面直角坐标系xoy中,在O≤y≤b且x>0的区域I内分布着沿y轴正方向的匀强电场,电场强度为E;在0≤y≤b且x<0的区域II内分布着沿y轴负方向的匀强电场,电场强度也为E;在y>b的区域Ⅲ和y<0的区域IV内存在垂直于纸面向里、大小可调节的匀强磁场.质量为m,电荷量为+q的粒子由P(b,0)点静止释放,经电场加速和磁场偏转后又回到P点.已知粒子在磁场区域Ⅲ和Ⅳ中始终做轨道半径为b的匀速圆周运动.粒子重力不计且不考虑磁场变化所引起的电场效应.
(1)求粒子绕行第1圈又回到P点时获得的动能
(2)求粒子绕行第1圈又回到P点所用时间t
(3)为使粒子在磁场中运动时始终保持在半径为b的圆轨道上,磁场必须不断递增,求区域Ⅲ磁感应强度B和区域Ⅳ磁感应强度之间应满足的比例关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,在xoy平面内,第Ⅱ象限内的直线OM是电场与磁场的分界线,OM与x轴的负方向成45°角,在x<0且OM的左侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场B,磁感应强度大小为0.1T;在y>0且OM右侧空间存在着正y方向的匀强电场E,场强大小为0.32N/C.电场和磁场在分布区域足够宽阔.一不计重力的带负电微粒,从坐标原点O沿x轴负方向以v0=2×l03m/s的初速度进入磁场,最终会离开电、磁场区域已知微粒的电荷量q=5×10-18C,质量m=1×10-24kg.求:
(1)带电微粒在磁场中做圆周运动的半径;
(2)带电微粒在磁场区域运动的总时间;
(3)带电微粒最终离开电、磁场区域的位置坐标.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.在水平地面上放一个重为30N的物体物体与地面间的摩擦系数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$.若使物体在地面上匀速直线运动,问F与地面的夹角为多大时最省力,此时拉力多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,在动摩擦因数为μ的水平地面上,静止放有质量为M,倾角为θ的斜面体,斜面上放有质量为m的滑块,水平向右的拉力F作用在斜面体上,要使斜面上的滑块自由下落,则拉力F至少为(  )
A.M(gcotθ+μg)B.F=MgcotθC.F=μMgD.M(gcotθ-μg)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,一个质量为m,带电量为q的微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1电场加速后,垂直进入两平行金属板间的偏转电场,其电压U2=$\frac{{U}_{1}}{2}$,金属板长为L,两板间距d=$\frac{\sqrt{3}}{4}$L,求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度v0大小
(2)微粒射出偏转电场时的偏转角θ
(3)若该匀强磁场的宽度为D,为使微粒不从该磁场右边射出,则磁感应强度B至少多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.物理探究小组用图甲所示的装置研究匀变速直线运动的规律,打出的一条纸带如图乙所示.

(1)在安装和使用打点计时器时,下列说法正确的是CD
A.打点计时器应接4~6V的直流电源
B.安装纸带时,应把纸带压在复写纸的上面
C.实验开始时,应先接通打点计时器的电源,再释放小车
D.与小车相连的是纸带的A端
(2)某次实验时打出的一条纸带如图乙所示,从A开始每打5个计时点取为1个计数点,A、B、C、D、E为连续的五个计数点.交流电的频率为50Hz.则小车的加速度为0.2m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,物块A的质量为M,物块B、C的质量均为m,都可以看作质点,且m<M<2m.A与B、B与C用不可伸长的轻线相连,A与B之间的轻线跨过轻滑轮,A写地面之间用劲度系数为k的轻弹簧连接,物块A、B距滑轮足够远.若将物块B与C间的轻线剪断,A与B之间的轻线始终处于拉紧状态,且不计一切阻力,则下列说法正确的是(  )
A.剪断轻线瞬间,B的加速度大小为g、方向向上
B.当物块A的速度最大时,下降的距离为$\frac{mg}{k}$
C.物块A下降至最低点时,速度为零,物块A与B处于平衡状态
D.从剪断轻线到物块A下降至最低点过程中,物块A减少的重力势能等于弹簧增加的弹性势能

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