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4.如图所示,一列简谐横波在介质中沿水平方向传播,实线是在t1=0时波的图象,虚线是在t2=0.5s时波的图象,已知介质中质点P在0~0.5s的时间内通过的路程为10cm.下面关于波的几个论述中正确的是(  )
A.简谐横波的波长为8mB.波的传播方向水平向左
C.波的传播速度为10m/sD.波的频率为0.4Hz

分析 首先据图读出波长和振幅,再据波形图与质点P的路程判断波的传播方向、距离,从而求出周期、波速.

解答 解:A、据波形图可知,波长为4m,振幅2cm,故A错误;
BD、据图可知两时刻质点p在平衡位置和最大位移处,由于介质中质点P在0~0.5s的时间内通过的路程为10cm,可以说明两时刻$\frac{5}{4}T$,所以T=0.4s;结合波形图可知,该波只能水平向右传播,故BD错误;
C、以上可知,据v=$\frac{λ}{T}$=$\frac{4}{0.4}m/s$=10m/s,故C正确.
故选:C.

点评 此题的关键是据质点P的振动路程判断出该波的传播方向是突破口,灵活应用波传播的周期性和波速公式.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.一个做匀速圆周运动的物体,如果保持半径不变每秒转速增加到原来的2倍,所需向心力就比原来的大3N,则物体用原来转速时的向心力为1N.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某同学用如图1所示的实验装置探究小车动能变化与合外力对它所做功的关系.图中A为小车,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器B的限位孔,它们均置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,C为弹簧测力计,不计绳与滑轮的摩擦.实验时,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点.

a.该同学在一条比较理想的纸带上,从点迹清楚的某点开始记为O点,顺次选取5个点,分别测量这5个点到O之间的距离,并计算出它们与O点之间的速度平方差△V2(△V2=V 2-V 02),填入表:
点迹s/cm△v2/m2s2
O//
11.600.04
23.600.09
36.000.15
47.000.18
59.200.23
若测出小车质量为0.2kg,结合如图2的图象可求得小车所受合外力的大小为0.25N
b.若该同学通过计算发现小车所受合外力小于测力计读数,明显超出实验误差的正常范围.你认为主要原因是未平衡摩擦力或小车运动时受摩擦阻力较大,实验操作中改进的措施是将导轨的一端抬高以平衡摩擦.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,足够长的光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨所在平面,将ab棒在导轨上无初速度释放,当ab棒下滑到稳定状态时,速度为v,电阻R上消耗的功率为P.导轨和导体棒电阻不计.下列判断正确的是(  )
A.导体棒的a端比b端电势低
B.ab棒在达到稳定状态前做加速度减小的加速运动
C.若磁感应强度增大为原来的2倍,其他条件不变,则ab棒下滑到稳定状态时速度将变为原来的$\frac{1}{2}$
D.若换成一根质量为原来2倍的导体棒,其他条件不变,则导体棒下滑到稳定状态时R的功率将变为原来的4倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.根据爱因斯坦的狭义相对论,质量要随着物体运动速度的增大而增大,即m=$\frac{{m}_{0}}{\sqrt{1-\frac{{v}^{2}}{{c}^{2}}}}$,请讨论:
(1)如果你使一个物体加速、加速、再加速,它的速度会增加到等于光速甚至大于光速吗?为什么?
(2)光有静止质量吗?如果有,情况将会怎样?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.我国的航空航天事业取得了巨大成就.2013年12月14日,“嫦娥三号”探测器在月球上的虹湾区成功实现软着陆.“嫦娥三号”在着陆前经历了发射入轨、地月转移、环月飞行等一系列过程,右图为“嫦娥三号”的飞行轨道示意图.当“嫦娥三号”在环月段上做匀速圆周运动时,运行轨道距离月球表面的高度为H,已知月球的质量为M,“嫦娥三号”的质量为m,月球半径为R,引力常量G.忽略月球自转影响.求“嫦娥三号”在环月段上做匀速圆周运动时:
(1)与月球之间的万有引力;
(2)运行速度;
(3)运行周期.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.现有一只标值为“xV,0.75W”小灯泡,其额定电压的标值已模糊不清.李明同学想通过测量灯丝伏安曲线的方法,来找出该灯泡的额定电压.

(1)已知该灯泡灯丝电阻较小,请先在图(甲)中补全用伏安法测量灯丝电阻的电路图,再选择合适量程的电流表与电压表,将图(乙)中的实物连成完整的电路.
(2)开关S闭合之前,图(乙)中滑动变阻器的滑片应该置于B端(选填“A”端、“B端”、或“AB正中间”)
(3)李明通过实验作出了灯丝的伏安曲线如图(丙)所示,但由于疏忽,他忘标出坐标轴所代表的物理量了.根据曲线可判断该图的横轴和纵轴分别表示电流和电压(选填“电流”或“电压”).根据小灯泡的额定功率的标值为“0.75W”,从曲线上可以找出该灯正常工作额定电压为U=3.0V.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.为了测量电源电动势和内电阻,实验室准备了下列器材:待测电源;直流电流表;直流电压表;滑动变阻器;开关;导线若干.

①请在图1的方框内画出实验电路图;
②滑动变阻器处于最大电阻时闭合开关,滑片移动到靠近中部的某位置过程中,电压示数仅在2.89~2.95V内小幅变动,由此现象可判断B
A.电动势为2.95V
B.滑动变阻器最大阻值比电源内阻大很多倍
C.电流表读数变化量一定也很小
D.若滑片继续移动减小电阻,变化幅度仍不会超过1V
③某同学在进行实物连线时,连接成了如图2所示的实物连线图,并进行了正确的测量和记录,得到的U与I关系图象如图3所示,由此可求得的电源电动势E=3V,内阻r=0.4Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.固定的光滑导轨间距为L,阻值为R的电阻,夹角为θ,磁感应强度大小为B、质量为m、电阻为r的导体棒,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行,则(  )
A.初始时刻通过电阻R的电流I的大小I1=$\frac{BL{v}_{0}}{(R+r)}$,电流方向为a→b
B.当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,此时导体棒的加速度大小a=gsinθ-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{m(R+r)}$
C.导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热 Q=$\frac{R}{R+r}$[$\frac{1}{2}$mv02+$\frac{(mgsinθ)^{2}}{k}$-Ep]
D..导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热 Q=[$\frac{1}{2}$mv02+$\frac{(mgsinθ)^{2}}{k}$-Ep]

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