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12.如图所示为一列简谐波在t=0时刻的图象,已知质点M的振动方程为y=5sin5πt(cm),此波中质点M在t=0.9s时恰好第3次到达y轴正方向最大位移处,该波的波速1m/s.

分析 首先据质点的振动方程读出角速度,从而得出周期,再据波的振动特点,分析经过的时间第3次到达最大位移;再据波速公式求出波速.

解答 解:据振动方程和波形图可知,波长为0.4m,角速度为5π,再据T=$\frac{2π}{ω}=\frac{2π}{5π}s$=0.4s
再据振动方程可知,质点M的振动方向向上,经过0.1s 到达上方最大位移处,所以当质点M第三次到达y轴正方向最大位移处所需的时间为:0.1s+0.8s=0.9s;
所以波速v=$\frac{λ}{T}=\frac{0.4}{0.4}m/s$=1m/s
故答案为:0.9;1.

点评 解决本题的关键在于:一是首先据波动图象和振动方程读出波长和求出周期,二是据质点的振动和波的传播特点分析质点的振动情况;三是注意波速公式的求法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,闭合的矩形线圈abcd放在范围足够大的匀强磁场中,线圈中能产生感应电流的是(  )
A.线圈向左平移B.线圈以cd为轴旋转
C.线圈向上平移D.线圈向里平移

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.光滑斜面长为L,一物体从斜面顶端由静止开始下滑,到达底端的速度为V,当物体的速度为$\frac{1}{2}$V时,它下滑距离为$\frac{L}{4}$,物体到达斜面中点位置时的运动时间为$\frac{\sqrt{2}L}{v}$.

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20.物理学中有多种研究问题的方法,下列有关研究方法的叙述中错误的是(  )
A.将实际的物体抽象为质点采用的是建立理想模型法
B.探究加速度a与力F、质量m之间的关系时,采用了控制变量法
C.定义电场强度的概念,采用的是比值定义法
D.伽利略比萨斜塔上的落体实验,采用的是理想实验法

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7.如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细绳将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为μ(μ<tanθ),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则(  )
A.至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为2μmgLsinθ
B.至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为$\frac{1}{2}$μmgLsinθ
C.至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$
D.设法使物体的角速度增大到$\sqrt{\frac{3g}{2Lcosθ}}$时,物块机械能增量为$\frac{3mgL}{4cosθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图甲所示,在xOy竖直平面内存在竖直方向的匀强电场,在第一象限内有一与x轴相切于点(2R,0)、半径为R的圆形区域,该区域内存在垂直于xOy面的匀强磁场,电场与磁场随时间变化如图乙、丙所示,设电场强度竖直向下为正方向,磁场垂直纸面向里为正方向,电场、磁场同步周期性变化(每个周期内正反向时间相同).一带正电的小球A沿y轴方向下落,t=0时刻A落至点(0,3R),此时,另一带负电的小球B从最高点(2R,2R)处开始在磁场内紧靠磁场边界作匀速圆周运动;当A球再下落R时,B球旋转半圈到达点(2R,0);当A球到达原点O时,B球又旋转半圈回到最高点;然后A球开始匀速运动,两球的质量均为m,电量大小均为q.(不计空气阻力及两小球之间的作用力,重力加速度为g)求:

(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)小球B作匀速圆周运动的周期T及匀强磁场的磁感应强度B的大小;
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示为一个透明圆柱的横截面,其半径为R.折射率为$\sqrt{3}$,AB是一条直径,一条平行于AB的光线射向圆柱体的P点,经折射后恰经过圆柱体的B点,求这条光线从P点传播到B点的时间.(光在真空中的速度为C)

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1.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别于高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中可行的是 (  )
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2.“ABS“中文译为“防抱死刹车系统”,它是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统.“ABS”启用时,汽车能获得更强的制动性能.某汽车在启用ABS刹车系统和未启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如图中的①、②图线所示.由图可知(  )
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