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【题目】直角坐标原点0处有一波源,t1=0时刻从平衡位置开始振动,t2=0.6s时形成的波形图如图所示。t3=2.4 s时M点第一次处于波峰。求:

(1)该波波速大小;

(2)M点的横坐标值及M点开始振动时的方向;

(3)从t1=0到t3=2.4 s,N点在振动过程中通过的路程。

【答案】(1)2m/s;(2)xM=4.4 m,M点开始振动时方向沿+y;(3)45cm

【解析】(1)根据t2=0.6s时形成的波形图可知,0.6s内波传播了1.2m,
(2)由图像可知,波长,根据,T=0.8s,

M点从开始振动到第一次振动到波峰位置用T/4=0.2s,所以波传到M点用时2.2s,

M点开始振动时方向沿+y方向。

(3),波传到N点用时0.6s,振动了1.8s,振幅A=5cm,

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101,b是原线圈的中心接头,电压表和电流表均为理想电表.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为.下列说法正确的是(   )

A. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为V

B. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为220V

C. 单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变大

D. 单刀双掷开关与a连接,滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小

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【题目】如图所示,质量为mB=2kg的一端带有四分之一圆轨道的光滑平板车B,开始时静止在光滑水平面上,在平板车左端静止着一块质量为mA=2kg的物体A,一颗质量为m0=0.01kg的子弹以v0=600m/s的水平初速度瞬间射穿A后,速度变为v=100m/s,A在B上运动恰好能达到圆轨道最高点,求:


①子弹射穿A的瞬时,物体A的速度vA
②平板车B圆轨道的半径.(g=10m/s2,结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学利用单摆测量重力加速度。

(1)(多选)为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是_______

A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球

B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线

C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动

D.摆长一定的情况下,摆的振幅尽量大

(2)用游标卡尺测量摆球的直径如图甲,则小球的直径为________cm。用秒表测出单摆的多个周期如图乙,秒表读数为_________s。

(3)改变摆长多次测量,得到多组周期(T)与摆长(l)的值,作出T2l图象如图所示。图象不过原点的原因可能是测出摆线长度后,在计算摆长时_____________(填:漏加小球半径或加了小球直径)。若图象的斜率为k,则当地的重力加速度为____________。(写出表达式)

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【题目】下列关于匀速圆周运动的说法中,正确的是(  )

A. 线速度不变的运动

B. 角速度不变的运动

C. 周期不变的运动

D. 转速不变的运动

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【题目】如图所示是汤姆孙的气体放电管的示意图,下列说法中正确的是(不考虑电子重力)(  )

A. 若在D1D2之间不加电场和磁场,则阴极射线应打到最右端的P1

B. 若在D1D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向下偏转

C. 若在D1D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向上偏转

D. 若在D1D2之间加上垂直纸面向里的磁场,则阴极射线不偏转

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,三个小球a、b、c分别用三根绝缘细线悬挂在同一点O,细线的长度关系为oa=ob<oc,让三球带电后它们能静止在图中位置.此时细线oc沿竖直方向,a、b、c连线恰构成一等边三角形,则下列说法正确的是(  )

A. a、b、c三球质量一定相等

B. a、b两球所带电荷量一定相等

C. 细线oa、ob所受拉力大小相等

D. a.b、c三球所受静电力大小一定相等

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【题目】小小竹排江中游,巍巍青山两岸走语句中,巍巍青山两岸走选取的参考系是(

A. 江中巨石 B. 江中竹排 C. 两岸青山 D. 山下树木

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,等边三角形AQC的边长为2LPD分别为AQAC的中点.水平线QC以下是向左的匀强电场,区域(梯形PQCD)内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B0;区域(三角形APD)内的磁场方向垂直纸面向里,区域(虚线PD之上、三角形APD以外)的磁场与区域内大小相等、方向相反.带正电的粒子从Q点正下方、距离Q点为LO点以某一速度射入电场,在电场作用下以速度v0垂直QC到达该边中点N,经区域再从P点垂直AQ射入区域(粒子重力忽略不计)

(1)求该粒子的比荷

(2)求该粒子从O点运动到N点的时间t1和匀强电场的电场强度E

(3)若区域和区域内磁场的磁感应强度大小为3B0,则粒子经过一系列运动后会返回至O点,求粒子从N点出发再回到N点的运动过程所需的时间t

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