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【题目】周期为8.0s的简谐横波沿x轴传播,该波在某时刻的图象如图所示,此时质点P沿y轴正方向运动。下列说法正确的是

A. 该波沿x轴正方向传播

B. 该波的传播速度为2.5m/s

C. 质点P此时的速度为2.5m/s

D. 当波源向着观测者运动时,观测者接收到该波的频率将大于波源的实际频率

E. 当遇到直径为20m的圆形障碍物时,该波能够发生较明显的衍射现象

【答案】BDE

【解析】

A. 质点P沿y轴正方向运动,再结合波的形成原理,可得波沿x轴负方向传播。故A错误。

B.由图知波的波长为,由波速公式可得波的传播速度为。故B正确。

C.介质中的质点并不随波传播,只是在平衡位置附近振动,振动速度与波速无关。故C错误。

D.由多普勒效应可知波源向着观测者运动时,观测者接收到该波的频率将大于波源的实际频率。故D正确。

E.因为该波的波长为20m,所以当遇到直径为20m的圆形障碍物时,该波能够发生较明显的衍射现象。故E正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在xOy坐标系中,第一象限存在一与xOy平面平行的匀强电场,在第二象限存在垂直于纸面的匀强磁场。在y轴上的P点有一静止的带正电的粒子,某时刻,粒子在很短时间内(可忽略不计)分裂成三个带正电的粒子123,它们所带的电荷量分别为q1q2q3,质量分别为m1m2m3,且q1:q2:q3=1:1:2m1+m2=m3。带电粒子12沿x轴负方向进人磁场区域,带电粒子3沿x轴正方向进入电场区域。经过一段时间三个带电粒子同时射出场区,其中粒子13射出场区的方向垂直于x轴,粒子2射出场区的方向与x轴负方向的夹角为60°。忽略重力和粒子间的相互作用。求:

1)三个粒子的质量之比;

2)三个粒子进入场区时的速度大小之比;

3)三个粒子射出场区时在x轴上的位移大小之比。

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【题目】某学校物理学科实验小组利用如图所示的实验装置研究加速度与合外力的关系

1)在实验中,为了平衡小车运动中受到的摩擦力,下列叙述正确的是____

A.不挂钩码,逐步调节木板的倾斜程度,使静止的小车开始运动。

B.挂上钩码,逐步调节木板的倾斜程度,使小车在木板上保持静止。

C.不挂钩码,调节木板到一定的倾斜程度,轻轻沿板面向下推动小车,使夹在小车后面的纸带上所打的点间隔均匀。

D.挂上钩码,调节木板到一定的倾斜程度,轻轻沿板面向下推动小车,使夹在小车后面的纸带上所打的点间隔均匀。

2)平衡摩擦力后,利用钩码和小车之间连接的力传感器测出小车运动中细线上的拉力F,改变钩码的个数,利用纸带算出对应的加速度a,进而确定加速度a与细线上拉力F的关系,图中能正确表示该同学实验结果的是______。若将所挂钩码重力mg作为细线的拉力,则作出的图像可能是图中______

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一名跳伞运动员从悬停在高空的直升机中跳下,研究人员利用运动员随身携带的仪器记录下了他的运动情况,通过分析数据,画出了运动员从跳离飞机到落地的过程中在空中沿竖直方向运动的v-t图像如图所示,则对运动员的运动,下列说法不正确的

A. 010s内做加速度逐渐减小的加速运动

B. 10s15s内减速运动,15s后开始做匀速直线运动

C. 010s内运动员所受阻力逐渐增大

D. 10s15s内运动员所受阻力逐渐增大

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【题目】如图所示,真空中有一边长为a的等边三角形ABCP点是三角形的中心, A点固定一电荷量为q的负点电荷,B点固定一电荷量为2q的正点电荷。静电力常量为k。以下说法正确的是

A. C点的电场强度大小为

B. C点的电势低于P点的电势

C. 某一负试探电荷在C点的电势能小于在P点的电势能

D. 某一正试探电荷从C点沿CP连线的方向移动到P点的过程中,静电力做正功

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【题目】如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有两根金属棒,其中金属棒PQ固定不动,金属棒MN可自由移动,下列说法正确的是(   )

A. MN在外力的作用下向左匀速运动时,PQ受到的磁场力水平向左

B. MN在外力的作用下向左减速运动时,PQ受到的磁场力水平向左

C. MN在外力的作用下向左匀速运动时,N端电势高于M端,Q端电势高于P

D. MN在外力的作用下向左加速运动时,N端电势高于M端,Q端电势高于P

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【题目】如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为101,图中电表均为理想电表,RLD分别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、电感线圈和灯泡。原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是(   )

A. 电压u的频率为50 Hz

B. 电压表的示数为V

C. 有光照射R时,电流表的示数变大

D. 抽出L中的铁芯,D灯变亮

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一质量为m2=0.4kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上。质量为m1=0.39kg的小物块(可视为质点)静止在车顶的左端。一质量为m0=0.01kg的子弹以水平速度v0=200m/s射中物块左端并留在物块中,子弹与物块的作用时间极短。最终物块相对地面以4m/s的速度滑离小车,物块与车顶面的动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g=10m/s2.求:

(1)子弹射入物块过程中与物块共速时的速度大小;

(2)小车的长度。

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【题目】如图所示,光滑且足够长的两平行金属导轨固定在水平绝缘桌面上,宽处和窄处导轨间距分别为LL/2,两导轨所在区域存在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。两粗细均匀的金属杆abcd静置在导轨上且相距足够远。现用大小为F的水平恒力向右拉ab杆使其从静止开始运动,在运动过程中,两杆与导轨始终垂直并接触良好,且始终不相碰。已知两杆长度均为Lab杆质量为2m、电阻为Rcd杆质量为m、电阻为2R,其它电阻不计。

1)若cd杆进入导轨窄处前,abcda回路中电流已达到稳定,求这一过程中ab杆和cd杆的速度差的最大值Δv

2)在(1)问中cd杆滑到窄处时,已知ab杆的速度是cd杆的两倍,此时撤去恒力F,以后ab杆一直在导轨宽处运动,求:

ab杆匀速运动时的速度大小;

②撤去恒力后两杆在导轨间扫过的面积之差的最大值。

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