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14.如图所示为两列简谐横波在同一绳上传播在t=0时刻的波形图,已知甲波向左传,乙波向右传,两列波分别刚传到x=±0.5cm处.请根据图中信息判断以下说法正确的是(  )
A.两列波的波长一样大
B.两列波将同时传到坐标原点
C.x=0处为振动减弱点
D.x=0.2 cm处的质点开始振动时的方向向-y方向
E.由于两波振幅不等,故两列波相遇时不会发生干涉现象

分析 根据相邻波峰或波谷间的距离等于波长,由图直接比较波长的大小;两列波的波速相同,由波速公式v=λf分析频率关系,若两列波的频率相同,就能够发生干涉.结合波形微平移的方法得到各个点的起振方向.

解答 解:A、根据相邻波峰或波谷间的距离等于波长,由图知,两列波的波长相等,都为λ=2cm;故A正确.
B、波速是由介质决定的,可知两列波的波速相等,两列波的波前传到坐标原点的路程相等,故两列波同时传到坐标原点,故B正确.
C、甲波传到x=0处时引起x=0处的质点向上振动,同时,乙波传到x=0处时引起x=0处的质点向下振动,所以x=0处为振动减弱点,故C正确.
D、甲波先传播到x=0.2cm处,结合波形微平移法得到x=0.2cm处的质点开始振动时的方向向+y方向,故D错误.
E、由波速公式v=λf分析得知,两列波的频率相等,满足干涉的条件,故两列波相遇时会发生干涉现象;故E错误.
故选:ABC

点评 本题考查对波动图象和波叠加原理的理解,要抓住波速是由介质决定、发生干涉的条件是两列波的频率相等、结合波平移法分析.

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4.如图所示,A、B、C是同一轨道平面上的三颗人造地球卫星,忽略三颗卫星之间的万有引力,关于三颗卫星对应的相关物理量的大小比较,下列判断正确的是(  )
A.线速度大小vA<vB<vCB.万有引力大小FA>FB>FC
C.角速度的大小ωA>ωB>ωCD.向心加速度大小aA<aB<aC

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(1)求弹簧能够具有的最大弹性势能.
(2)木块m是否还能到达A点?

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2.如图,直角棱镜ABC置于空气中,∠A=30°,AB边长为2a.一束单色光在AB边中点D处以某一入射角射入棱镜,在AC边上恰好发生全反射后,垂直BC边射出.已知真空中光速为c.求:
(i)入射角θ的正弦值;
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.某同学用如图所示电路进行实验,测定电源电动势、电压表内阻及电流表量程.器材如下:
电源E(电动势大小、内阻未知);
电流表(总刻度30小格,量程未知);
电阻箱R(0-9999.9Ω);
电压表(0-3V);
单刀双掷开关S,及导线若干.
实验步骤如下:
a.单刀双掷开关S接1,调节电阻箱阻值,使电流表满偏(指针偏转30格),读出此时电阻箱阻值为800.0Ω.
b.继续调节电阻箱阻值,当电流表半偏(指针偏转15格)时,读出电阻箱阻值为1800.0Ω.
c.开关S接2,把电阻箱阻值调为0,读出此时电流表指针偏转10格,电压表示数2.80V.
请回答下列问题:
(1)开关S闭合前应把电阻箱阻值调为最大值;(填“最大值”或“最小值”)
(2)由以上测量数据可推算得到电压表内阻RV=2800Ω,电流表量程为3.0mA,电源电动势E=3.0 V;
(3)若电流表和电阻箱中只有一个断路;该同学利用电路中的电压表来检查故障,具体做法为:开关S断开,用一根导线一端连接2,则另一端应接电路b点(填“a”或“b”).判断依据是若电压表有读数,则故障为电阻箱断路;若电压表无读数,则故障为电流表断路.

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19.如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘小船直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船所受到水的阻力大小恒为f,经过A点时的速度大小为v,小船从A点沿直线运动到B点经历时间为t,此时缆绳与水平面夹角为θ,A、B两点间水平距离为d,缆绳质量忽略不计.则(  )
A.小船经过B点时的速度大小为VB=$\sqrt{{v}^{2}+\frac{2(Pt-fd)}{m}}$
B.小船经过B点时绳子对小船的拉力大小为$\frac{Pcosθ}{\sqrt{{v}^{2}+\frac{2(Pt-fd)}{m}}}$
C.小船经过A点时电动机牵引绳子的速度大小为$\frac{v}{cosθ}$
D.小船经过B点时的加速度大小为$\frac{P}{\sqrt{{m}^{2}{v}^{2}+2m(Pt-fd)}}$-$\frac{f}{m}$

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6.如图所示,一质量为m的沙袋用不可伸长的长度为L的轻绳悬挂在支架上,当沙袋静止在最低点时,一练功队员给沙袋一瞬时水平方向的作用力.已知沙袋上升到最高点时轻绳与竖直方向的夹角为θ,不计空气阻力,则练功队员给沙袋一瞬时水平方向作用力后,沙袋的速度为(  )
A.$\sqrt{2gL}$B.$\sqrt{2gLcosθ}$C.$\sqrt{2gL(1-cosθ)}$D.$\sqrt{2gL(1+cosθ)}$

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3.如图,水平转台上有一个质量为m的物块(可视为质点),物块与竖直转轴间距为R,物块与转台间动摩擦因数为μ,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现让物块始终随转台一起由静止开始缓慢加速转动至角速度为ω时(  )
A.物块受到的向心力为μmgB.物块受到的摩擦力为mω2R
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A.$\frac{2πv{G}_{0}{R}^{2}}{GmT}$B.$\frac{v{G}_{0}{R}^{2}}{GmT}$C.$\frac{2v{G}_{0}{R}^{2}}{GmT}$D.$\frac{vG{R}^{2}}{{G}_{0}mT}$

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