【题目】如图所示,甲为一列简谐波在t=3.0s时刻波的图象,Q为x=4m的质点,乙为甲图中P质点的振动图象,则下列说法正确的是( )
A.此波沿x轴负方向传播
B.t=8.0s时,P点位移为2cm
C.若障碍物的尺寸大于12m,则该波不能发生明显衍射现象
D.该波能与另一列频率为4Hz的简谐波发生稳定的干涉现象
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【题目】由某种材料制成的直角三角形棱镜,折射率n1=2,AC边长为L,∠C=,∠B= ,AB面水平放置。另有一半径为,圆心角的扇形玻璃砖紧贴AC边放置,圆心O在AC中点处,折射率n2=,如图所示。有一束宽为d的平行光垂直AB面射入棱镜,并能全部从AC面垂直射出。求:
(Ⅰ)从AB面入射的平行光束宽度d的最大值;
(Ⅱ)光从OC面垂直射入扇形玻璃砖后,从圆弧面直接射出的区域所对应的圆心角。
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【题目】如图所示,O为一上下振动的波源,振幅为2cm,振动频率为10Hz,产生的简谐横波以4m/s的速度同时向左、右方向传播。已知A、B两质点到O点的水平距离分别为OP=1.9m、OQ=2.2m,下列说法正确的是( )
A.这列波的波长是20cm
B.A、B两质点不可能同时到达平衡位置;
C.当A质点处于波峰时,B质点恰好处于波谷
D.A、B均开始振动后,0.2s内两质点的路程均为16cm
E.当O质点刚过平衡位置时,A、B两质点振动方向一定相同
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【题目】某质点作直线运动,速度随时间的变化的关系式为v=(2t+4)m/s,则对这个质点运动描述,正确的是
A. 初速度为2 m/s
B. 加速度为2 m/s2
C. 在3 s末,瞬时速度为9 m/s
D. 前3s内,位移为30 m
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【题目】一物块在空中某位置从静止开始沿直线下落,其速度v随时间t变化的图线如图所示。则物块( )
A.第一个t0时间内的位移等于第二个t0时间内的位移
B.第一个t0时间内的平均速度大于第二个t0时间内的平均速度
C.第一个t0时间内重力的冲量等于第二个t0时间内重力的冲量
D.第一个t0时间内合外力的功大小大于第二个t0时间内合外力的功大小
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【题目】如图所示,电源电动势E=3V,内阻不计,R1、R2、R3为定值电阻,阻值分别为1Ω、0.5Ω、9Ω、R4、R5为电阻箱,最大阻值均为99.9Ω,右侧竖直放置一个电容为1.5×10﹣3μF的理想平行板电容器,电容器板长0.2m,板间距为0.125m。一带电粒子以0.8m/s的速度沿平行板中线进入,恰好匀速通过,不计空气阻力,此时R4、R5阻值分别为1.8Ω、1Ω.下列说法正确的是( )
A. 此粒子带正电
B. 带电粒子匀速穿过电容器时,电容器的电荷量为3×10﹣9C
C. 欲使粒子向上偏转但又不打到电容器的上板,R4阻值不得超过5.7Ω
D. 欲使粒子向下偏转但又不打到电容器的下板,R4阻值不得低于l.4Ω
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【题目】已知在t1时刻简谐横波的波形如图中实线所示;在时刻t2该波的波形如图中虚线所示。t2-t1 = 0.02s。求:
⑴该波可能的传播速度。
⑵若已知T< t2-t1<2T,且图中P质点在t1时刻的振动速度方向向上,求可能的波速。
⑶若0.01s<T<0.02s,且从t1时刻起,图中Q质点比R质点先回到平衡位置,求可能的波速。
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【题目】如图所示,在竖直平面(纸面)内有一直角坐标系xOy,水平轴x下方有垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限有沿x轴负方向的匀强电场,第四象限存在另一匀强电场(图中未画出);光滑绝缘的固定不带电细杆PQ交x轴于M点,细杆PQ与x轴的夹角θ=30°,杆的末端在y轴Q点处,PM两点间的距离为L。一套在杆上的质量为2m、电荷量为q的带正电小环b恰好静止在M点,另一质量为m、不带电绝缘小环a套在杆上并由P点静止释放,与b瞬间碰撞后反弹,反弹后到达最高点时被锁定,锁定点与M点的距离为,b沿杆下滑过程中始终与杆之间无作用力,b进入第四象限后做匀速圆周运动,而后通过x轴上的N点,且OM=ON。已知重力加速度大小为g,求:
(1)碰后b的速度大小υ以及a、b碰撞过程中系统损失的机械能△E;
(2)磁场的磁感应强度大小B;
(3)b离开杆后经过多长时间会通过x轴。
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【题目】一质点做直线运动的 v-t 图像如图所示,下列说法中正确的( )
A.在 0~t1 时间内,质点做加速度逐渐减小的加速运动
B.在 t2~t3 时间内,质点做加速度减小的减速运动
C.在 t3~t4 时间内,质点做反向加速运动
D.在 0~t4 时间内,质点运动的位移一直在增大
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