【题目】在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=200m/s,已知t=0时,波刚好传播到x=40m处,如图所示.在x=400m处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是( )
A. 波源开始振动时方向沿y轴负方向
B. 从t=0开始经0.15s,x=40m的质点运动的路程为0.6m
C. 接收器在t=2s时才能接收到此波
D. 若波源向x轴正方向运动,接收器接收到波的频率可能为9Hz
【答案】AB
【解析】简谐波传播过程中,介质中各质点的起振方向与波源的起振方向相同,由图中x=40m处质点的振动方向读出各质点的起振方向,即可判断出波源开始振动时的方向.质点在一个周期内通过的路程是四个振幅,根据时间与周期的关系,求出质点运动的路程.波在介质中匀速传播,由求出波传到接收器的时间.若波源向x轴正方向运动,产生多普勒效应,接收器收到波的频率减小.
波沿x轴正方向传播,运用波形平移法可知,由图中处质点的起振方向为沿y轴负方向,则波源开始振动时方向也沿y轴负方向,故A正确;由图读出波长为,周期为,由于,从开始经0.15s时, 的质点运动的路程,故B正确;接收器与的距离为,波传到接收器的时间为,故C错误;该波的频率为,若波源向x轴正方向运动,波源与接收器间的距离减小,根据多普勒效应可知,接收器收到波的频率增大,将大于10Hz,不可能为9Hz,故D错误.
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【题目】对于带电微粒的辐射和吸收能量时的特点,以下说法错误的是( )
A. 以某一个最小能量值的整数倍一份一份的辐射或吸收
B. 辐射和吸收的能量是某一最小值的整数倍
C. 吸收的能量可以是连续的
D. 辐射和吸收的能量是量子化的
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【题目】如图所示,质量为M的楔形物体静止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足够长,与水平方向的夹角为θ.一个质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上以初速度v0开始运动.当小物块沿斜面向上运动到最高点时,速度大小为v,距地面高度为h,则下列关系式中正确的是:( )
A. mv0=(m+M)v B. mv0cosθ=(m+M)v
C. D.
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【题目】如图,一底面积为S、内壁光滑的圆柱形容器竖直放置在水平地面上,开口向上,内有两个质量均为m的相同活塞A和B;在A与B之间、B与容器底面之间分别封有一定量的同样的理想气体,平衡时体积均为V.已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为P0,现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触.求活塞A移动的距离.
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【题目】如图所示,一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合电键S,电容器充电后,细线与竖直方向夹角为α,则下列说法正确的是( )
A. 保持电键S闭合,使两极板稍靠近一些,α将增大
B. 保持电键S闭合,将滑动变阻器滑片向右移动,α将不变
C. 断开电键S,使两极板稍靠近一些,α将减小
D. 断开电键S,若将细线烧断,小球将做曲线运动
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【题目】在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块连接,连接棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置, a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则( )
A. b棒放上导轨前,物块减少的重力势能等于a、c增加的动能
B. b棒放上导轨后,物块减少的重力势能等于回路消耗的电能
C. 物块的质量是2msinθ
D. b棒放上导轨后,棒中电流大小是
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【题目】如图甲为一火灾报警系统.其中R0为定值电阻,R为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,副线圈输出电压如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A. 原线圈输入电压有效值为220V
B. 副线圈输出电压瞬时值表达式u=44cos(100πt)V
C. R处出现火情时原线圈电流增大
D. R处出现火情时电阻R0的电功率减小
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【题目】如图所示,正方形的中心为O,边长为2L, A、B、C、D为正方形四边的中点,现将电荷量分别为 的两个点电荷放在正方形的某一边上,它们的位置关于C点对称,C点左侧的点电荷与O点的连线和OC夹角为,则( )
A. 若将一个正电荷q从A点沿直线AOC移动到C点,电场力不做功
B. 若将一个正电荷q从B点沿直线BOD移动到D点,电场力做负功
C. O点的场强大小为,方向沿O→D
D. O点的场强大小为,方向沿O→D
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【题目】关于动能的理解,下列说法正确的是( )
A. 动能是机械能的一种表现形式,凡是运动的物体都具有动能。
B. 动能有可能为负值
C. 一定质量的物体动能变化时,速度一定变化,速度变化时,动能一定变化。
D. 动能不变的物体,一定处于平衡状态。
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