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【题目】如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,在x轴有P、Q两质点,时,P质点位于(1.2m,0.1m)的波峰位置,Q质点(4.8m,0)恰好经过平衡位置向上运动,P、Q两质点间还有1个波峰。t2=0.1 s时,Q质点运动到的位置(未画出)。已知该简谐横波的周期T≥0.3 s,求:

(i)这列简谐横波的波长;

(ii)这列简谐横波的波速。

【答案】(i) 若波向x轴正方向传播波长为2.88m;若波向x轴负方向转播,则波长为2.06m(ii)若波向x轴正方向传播v=4.8m/s9.6m/s;若波向x轴负方向转播,则v=3.43m/s6.87m/s

【解析】(i)简谐运动沿x轴正向传播时

简谐横波沿x轴负向传播时

(ii)Q质点的振动方程

代入可得0.3s;

简谐横波沿x轴正向传播时9.6m/s;

简谐横波沿x轴负向传播时6.87m/s;

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平面之间坐标系的第二象限内存在着垂直纸面向外、磁感应强度大小为2B的匀强磁场,第三象限内存在着垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。一带负电的粒子从原点O以某一速度沿与y轴成30°角方向斜向上射入磁场,且在第二象限运动时的轨迹圆的半径为R,已知带电粒子的质量为m,所带电荷量为q,且所受重力可以忽略。则

A. 粒子在第二象限和第三象限两磁场中运动的轨迹圆半径之比为12

B. 粒子完成一次周期性运动的时间

C. 粒子从O位置入射后第二次经过x轴时的位置到坐标原点的距离为

D. 若仅将粒子的入射速度大小变为原来的2倍,则粒子完成一次周期性运动的时间将减少

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】平面OM和水平面ON之间的夹角为,其横截面如图所示,平面OM和平面ON之间同时存在匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.匀强电场的方向竖直向上,一带电小球的质量为m,电荷量为q,带电小球沿纸面以大小为的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM角,带电小球进入磁场后恰好做匀速圆周运动,已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON恰好相切,且带电小球能从OM上另一点P射出磁场,(P未画出)求:

1判断带电小球带何种电荷?所加电场强度E为多大?

2带电小球离开磁场的射点P到两平面交点O的距离S多大?

3带电小球离开磁场后继续运动,能打在左侧竖直的光屏上,求此点到O点的距离多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】牛顿以太阳与行星之间存在着引力为依据,大胆猜想这种作用存在于所有物体之间,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律。在创建万有引力定律的过程中,下列说法正确的是

A. 在牛顿之前,开普勒等科学家已经证明了太阳对行星的吸引力与两者中心距离的平方成反比

B. 在牛顿那个时代无法验证维持月球绕地球运动的力和使苹果下落的力是同一种力

C. 根据太阳对行星的引力与行星质量m、二者间距离r的关系,再结合牛顿第三定律,推理得太阳与行星的引力关系,M是太阳质量,牛顿将这种关系推广到宇宙中一切物体之间

D. 牛顿通过实验测出引力常量G之后,万有引力定律才能揭示复杂运动背后的科学规律

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两根光滑金属导轨MNPQ、水平平行固定,MN、之间宽度是PQ、之间宽度的两倍,且均处于竖直向上的匀强磁场中,在MN、导轨上放置质量为2m的金属杆a、在PQ、导轨上放置质量为m的金属杆b,两金属杆平行且始终与导轨垂直接触良好。某时刻金属杆以以初速度v0。水平向右滑行,同时金属杆b由静止释放,当金属杆a滑到位置时,金属杆b的速度大小为,已知足够长,两金属杆最终都在上运动,两金属杆由粗细相同的同种金属材料制成,导轨电阻不计,下列说法正确的是

A. 以金属杆ab为系统,整个运动过程中动量守恒

B. 金属杆a滑到位置时,速度大小为

C. 最终金属杆ab一起运动的速度大小为

D. 整个运动过程中,回路产生的焦耳热为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,空间中存在一水平方向的半无界匀强磁场,其上边界水平。磁场上方有一个长方形导线框,线框一边水平,所在平面与磁场方向垂直。若线框自由下落,则刚进入磁场时线框的加速度不可能

A. 逐渐减小,方向向下

B. 为零

C. 逐渐增大,方向向上

D. 逐渐减小,方向向上

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【题目】天宫一号目标飞行器于2011929日发射升空,先后与神舟飞船进行6次交会对接,为中国载人航天发展做出了重大贡献。20184月,天宫一号完成其历史使命,离开运行轨道,进入大气层,最终其主体部分会在大气层中完全烧毁。在燃烧前,由于稀薄空气阻力的影响,天宫一号的运行半径逐渐减小。在此过程,下列关于天宫一号的说法,正确的是

A. 受到地球的万有引力逐渐减小

B. 运行速率逐渐减小

C. 动能逐渐增大

D. 机械能逐渐增大

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【题目】如图所示,水平传送带两轮间的距离L=30m,传送带以恒定的速率顺时针匀速转动,两质量分别为m1=4kg、m2=2kg的小滑块P、Q用一根轻绳(未画出)连接,中间夹着一根被压缩的轻质弹簧(弹簧与物体不拴接),此时弹簧的弹性势能Ep=54J,现把P、Q从传送带的最左端由静止开始释放,t1=2s时轻绳突然断裂,瞬间弹簧恢复至原长(不考虑弹簧的长度的影响)。已知两滑块块与传送带之间的动摩擦因数均为μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,求:

(1)轻绳突然断裂时两滑块的位移;

(2)两滑块离开传送带的时间差。

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【题目】某同学设计如图所示的电路测电源的电动势和内阻,图中两个电流表相同,定值电阻阻值为R0.

1)电路中R0的作用为___________

2)闭合电键S1之前,先将电阻箱接入电路的阻值调到________(填最大最小,闭合电键S1,再闭合电键S2,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的指针偏转较大(接近满偏),读出电流值I0,读出这时电阻箱的阻值R1;断开电键S2,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数再次为I0,读出这时电阻箱的阻值R2,则电流表A1的阻值为_______

3)闭合电键S3,依次调大电阻箱的阻值,记录每次调节后电阻箱的阻值R,并记录每次调节后电流表A1的示数I,根据记录的RI,作出IR-I图象,则图象可能是______.

4)若根据记录的RI,作出-R图象,通过对图象的处理,得到图象与纵轴的截距为a,图象的斜率为b,则电源的电动势E=______,电源的内阻r=______

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