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【题目】如图所示,Sabcde是间距为1m6个质点,它们均静止于平衡位置。波源St=0时刻从平衡位置开始向上振动,形成向右传播的简谐横波,当t=1s时质点S第一次到达最高点,当t=4s时质点d开始起振,则(

A. 这列波的频率是4Hz

B. 这列波的波速是1ms

C. t=4.6s时,质点a的速度方向向上

D. t=4.6s时,质点c的加速度方向向上

【答案】BC

【解析】ABt=1s时质点s第一次到达最高点,当t=4s时质点d开始起振可知该波的周期为T=4s,波长为λ=4m,则频率,波速,故A错误,B正确。C、在t=4.6s这一时刻质点a已经振动了3.5s时间,此时a质点正从波谷向平衡位置运动,加速度指向平衡位置则方向向上,故C正确.Dt=4.6s这一时刻质点c已经振动了1.6s时间,此时c质点正从波峰向平衡位置运动,加速度方向向下.故D错误.故选BC.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两根足够长的平行光滑导轨竖直固定放置,顶端接一电阻R,导轨所在平面与匀强磁场垂直。将一金属棒与下端固定的轻弹簧的上端拴接,金属棒和导轨接触良好,重力加速度为g,如图所示。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )

A. 金属棒在最低点的加速度小于g

B. 回路中产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量

C. 当弹簧弹力等于金属棒的重力时,金属棒下落速度最大

D. 金属棒在以后运动过程中的最大高度一定低于静止释放时的高度

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【题目】在质量为M1 kg的小车上, 竖直固定着一个质量为m0.2 kg、宽L0.05 m、总电阻R100 Ωn100匝矩形线圈。线圈和小车一起静止在光滑水平面上,如图1所示。现有一子弹以v0110 m/s的水平速度射入小车中,并立即与小车(包括线圈)一起运动,速度为v110 m/s。随后穿过与线圈平面垂直,磁感应强度B1.0 T的水平有界匀强磁场,方向垂直纸面向里,如图所示。已知子弹射入小车后,小车运动的速度v随车的位移s变化的vs图象如图2所示。求:

(1)子弹的质量m0

(2)小车的位移s10 cm时线圈中的电流大小I

(3)在线圈进入磁场的过程中通过线圈某一截面的电荷量q

(4)线圈和小车通过磁场的过程中线圈电阻的发热量Q

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【题目】一理想变压器原、副线圈的匝数比为441,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头,下列说法正确的是()

A. 副线圈输出电压的有效值为220V

B. 副线圈输出电压的频率为100Hz

C. P向左移动时,变压器的输入功率增加

D. P向左移动时,变压器原、副圈的电流都减小

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【题目】如图所示,两束平行单色光ab斜射到置于空气中的平行玻璃砖的上表面,穿过玻璃后从下表面射出,变为一束复色光。关于ab两种单色光,下列说法中正确的是(

A. 玻璃对ab两种色光的折射率na<nb

B. ab两种色光的频率va<vb

C. ab两种色光在玻璃中的传播速度va<vb

D. ab两种色光在玻璃中的波长a< b

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【题目】如图所示,正弦交流电源的电压有效值保持恒定,电流表为理想交流电流表,理想变压器的副线圈接电阻R1R2,R1R2的阻值分别为13的。当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I,则(

A. 开关闭合前后,变压器的输入功率之比为1:4

B. 开关闭合前后,副线圈的输出电压比为4:1

C. 开关闭合前后,流经R1的电流之比为1:4

D. 开关闭合前后,流经R1的电流之比为4:1

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【题目】如图所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻质弹簧上端固定在框架上,下端拴一质量为m的小球,将小球向下拉动一段距离后释放,在小球向上运动的过程中,框架恰好没有跳起。则下列说法正确的是( )

A. 框架、弹簧、小球构成的系统始终处于平衡状态

B. 当弹簧处于原长时,小球速度最大

C. 只有弹力和重力做功,小球机械能守恒

D. 小球的加速度大小为 的瞬间,框架对地面压力为零

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【题目】如图是质量为1kg的质点在水平面上运动的v﹣t图象,以水平向右的方向为正方向.以下判断正确的是( )

A. 03.0s时间内,合力对质点做功为10J

B. 4.0s6.0s时间内,质点的平均速度为3m/s

C. 1.0s5.0s时间内,合力的平均功率为4W

D. t=6.0s时,质点加速度为零

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【题目】如图所示,水平放置的绝缘光滑正方形桌面abcd,边长为L,距地面高度也为L,仅在桌面区城有竖直向上的匀强磁场。两个带有相同电荷量的小球12,质量分别为m1m2,先后从b点沿水平桌面ba方向射入磁场,在b点动能相同,小球1bc边的中点P水平射出,小球2bc边的c点水平射出。重力加速度为g

1)求两小球带电性质及两小球质量之比

2)若在b点的动能Ek= m1gL,求两小球落地点间的水平距离x12(用L表示)。

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