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14.如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时的波形图.经过时间t1,Q点振动状态传到P点,则t1时刻(  )
A.Q点正在波谷位置
B.Q点加速度沿y轴的正方向
C.P质点已运动到x<0的位置
D.位于1cm<x<3cm内的所有质点正在向y轴的负方向运动

分析 由题意利用波形平移法分析Q点的振动状态传到P点时波形图,由波形图可判断各点的振动情况.

解答 解:A、当Q点的振动状态传到P点时,根据波形平移法可知Q点振动四分之三周期,t=0时刻Q点正向上运动,则经过四分之三周期时,Q点正在波谷位置,故A正确.
B、Q点到达波谷时,加速度沿y轴的正方向,故B正确.
C、质点P正通过平衡位置向上运动,故C错误.
D、x=0cm处质点在波谷,x=2cm处质点在波峰,则1cm<x<2cm向y轴的正方向运动,2cm<x<3cm向y轴的负方向运动,故D错误.
故选:AB

点评 本题的关键是根据波形平移法确定波传播的时间,分析各个特殊点的位置和状态,再分析质点的运动方向.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.亚里士多德认为,力是改变物体运动状态的原因,即力不是维持运动的原因
B.伽利略通过“理想实验”得出:如果它不受力,它将永远运动下去
C.笛卡儿指出:如果运动中的物体不受力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动
D.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.跳台滑雪是一项非常有趣的体育运动,如图是滑雪场中某人滑雪的场景,滑雪者先沿着斜面下滑至底端A点,然后从A点以9m/s的速度滑向距离地面高度为h=1.8m的平台边缘B,接着从平台边缘水平飞出;着地时速度方向与水平方向的夹角为37°,已知斜面底端至平台边缘B的距离为xAB=17m,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)滑雪者着地时的速度大小;
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9.如图甲,一定质量的理想气体的状态变化过程的V-T图象.则与之相对应的变化过程p-T图象应为图乙中(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.如图所示,轻细杆AB、BC处在同一竖直平面内,B处用铰接连接,A、C处用铰链铰于同一水平面上,BC杆与水平面夹角为37°.一质量为2kg的小球(可视为质点)穿在BC杆上,对小球施加一个水平向左的恒力使其静止在BC杆中点处,长为0.8m的AB杆恰好竖直.不计一切摩擦.(重力加速度g=10m/s2,取sin37°=0.6,cos37°=0.8),则BC杆对AB杆的作用力方向为竖直向下,大小为15.625N.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,用汽车通过定滑轮拉动水平平台上的货物,若货物的质量为m,与平台间的动摩擦因数为μ,汽车从静止开始把货物从A拉到B的过程中,汽车从O到达C点处时速度为v,若平台的高度为h,滑轮的大小和摩擦不计,求这一过程中汽车对货物做的功.

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3.关于路程和位移,下列说法中正确的是(  )
A.位移是矢量,它的大小叫做路程
B.在直线运动中,物体的位移就是路程
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D.位移是表示物体位置变化的物理量,既有大小,也有方向

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12.如图,闭合开关后,质量为m=40g带电量为q=+4×10-2C的物块由竖直放置平行板电容器C的中心线的顶部由静止释放,已知电容器的极板长为L1=0.45m,物块恰好从右极板边缘穿出并无碰撞地滑上速度恒为v=4m/s顺时针转动倾斜角为37°的传送带,传送带的长度S=6m,传送带与物块的摩擦因数为μ=0.5,传送带与半径R=$\frac{5}{3}$m的光滑圆形轨道相切于C点,在圆轨道的直径AB的右侧有一匀强电场E=7.5V/m,已知电源的电动势E=32V,R1=10Ω、R2=9Ω、r=1Ω、g=10m/s2,试求:
(1)电容器两板间的电压U1,物块刚到达传送带时的速度v1
(2)物块到达C点时的速度v2,物块在传动带上由于摩擦产生的热量Q;
(3)物块在圆形轨道的最大速度vm及此时对轨道的压力FN的大小.

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