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15.关于振动和波的关系,下列说法正确的是(  )
A.如果波源停止振动,介质中的波也立即停止传播
B.振动的质点在一个周期内通过的路程等于一个波长
C.波动的过程就是介质中振动的质点由近及远的传播过程
D.波动的过程是质点的振动形式及能量由近及远的传播过程

分析 振源停止振动时,在介质中传播的波动并不立即停止.波传播过程中质点并不会随波向前传播;波传播的是能量及运动形式.

解答 解:
A、振源停止振动时,由于惯性,其他振动质点并不立即停止振动,所以在介质中传播的波动并不立即停止.故A错误.
B、振动的质点只是在平衡位置附近做周期性振动,在一个周期内通过的路程并不等于一个波长.故B错误.
C、振动的质点只是在平衡位置附近做周期性振动;质点并没有随波传播;故C错误;
D、波动的过程是质点的振动形式及能量由近及远的传播过程;故D正确;
故选:D

点评 机械波只是传播能量和振动形式,并不会将参与波动的点向外传播.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在电磁感应现象中,下列说法正确的是(  )
A.导体相对磁场运动,导体内一定产生感应电流
B.导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流
C.闭合电路在磁场内做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流
D.穿过闭合电路的磁通量发生变化,在电路中一定会产生感应电流

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道.半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中错误的是(  )
A.重力做功mgRB.机械能减少$\frac{mgR}{2}$
C.克服摩擦力做功$\frac{1}{2}$mgRD.合外力做功mgR

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.在下列物理过程中,机械能守恒的有(  )
A.把一个物体竖直向上匀速提升的过程
B.从地面上发射人造卫星升空的过程
C.汽车关闭油门后沿水平公路向前滑行的过程
D.从高处竖直下落的物体落在竖直的弹簧上,压缩弹簧的过程,对弹簧,物体和地球这一系统

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.已知媒质对某单色光的临界角为θ,则(  )
A.该媒质对此单色光的折射率等于$\frac{1}{sinθ}$
B.此单色光在该媒质中的传播速度等于csinθ(c是真空中的光速)
C.此单色光在该媒质中的波长是在真空中波长的sinθ倍
D.此单色光在该媒质中的频率是在真空中频率的$\frac{1}{sinθ}$倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.物体做匀加速直线运动,在时间T内通过位移x1到达A点,接着在时间T内又通过位移x2到达B点,则物体(  )
A.在A点的速度大小为$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{2T}$B.在B点的速度大小为$\frac{3{x}_{2}-{x}_{1}}{2T}$
C.运动的加速度为$\frac{2{x}_{1}}{{T}^{2}}$D.运动的加速度为$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{T}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,倾角为θ的斜面正上方有一小球以初速度v0水平抛出.若小球到达斜面的位移最小,重力加速度为g,则飞行时间t为(  )
A.t=$\frac{2{v}_{0}cotθ}{g}$B.t=v0tan θC.t=$\frac{{v}_{0}cotθ}{g}$D.t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,一面积为S的线圈内有理想边界的磁场,当磁场均匀增加时,有一带电粒子静止于平行板(两板水平放置)电容器中间,若线圈的匝数为n,平行板电容器的板间距离为d,粒子的质量为m,带电量为q,则:此粒子带什么电,磁感应强度的变化率是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,图中a,b,c,d四条轨道的圆心均在地球的自转轴上,下列关于卫星可能的轨道判断正确是(  )
A.只要轨道的圆心在地球的自转轴上,就是可能的轨道,图中a,b,c,d都是可能的轨道
B.只有轨道的圆心在地球的球心上,这些轨道才是可能的轨道,图中轨道a、b、c均可能
C.只有轨道平面与地球赤道平面重合的卫星轨道才是可能的轨道,图中只有a轨道是可能的
D.只有轨道圆心在球心,且不与赤道平面重合的轨道,即图中轨道b、c才是可能的

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