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4.如图所示,A处放一频率为40Hz的音叉,经过橡皮管ACB和ADB连通到B处,在B处完全听不到音叉振动的声音,已知管ACB的长度为0.4m,声音在空气中传播速度为320m/s,求:
(1)声波的波长;
(2)管ADB的长度至少为多少米?

分析 根据公式$λ=\frac{v}{f}$,结合波速与频率,即可求解波长,再由干涉原理,当光程差为半个波长的奇数倍时,即为振动减弱,从而即可求解.

解答 解:(1)根据公式$λ=\frac{v}{f}$=$\frac{320}{40}$=8m,
(2)由波的干涉原理,${l}_{ADB}-{l}_{ACB}=\frac{λ}{2}$
所以${l}_{ADB}={l}_{ACB}+\frac{λ}{2}$=0.4+4=4.4m
答:(1)声波的波长8m;
(2)管ADB的长度至少为4.4米.

点评 考查波长与波速公式,掌握干涉的原理,注意听不到音叉振动的声音的原因,及理解光程差是半个波长的奇数时,出现振动减弱现象.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.一质点在几个共点力的作用下做匀速直线运动,现撤去其中一恒力,且作用在质点上的其他的力不发生改变,则下列说法正确的是(  )
A.质点速度的方向可能与该恒力的方向相同
B.质点速度的方向可能总是与该恒力的方向垂直
C.质点的速率不可能先减小至某一个非零的最小值后又不断增大
D.质点单位时间内速度的变化量总是不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.2016年3月阴日上午,中国工程院院士刘经南在武汉的报告表示,2017年北斗卫星导航系统有望进人大众手机,能够向国内提供高精度定位、导航、授时服务,北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,系统中两颗工作星在同一轨道上绕地心沿逆时针方向做匀速圆周运动,其轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置(如图所示).已知地球表力加速度为g,地球不计卫星间的相互作用力,下列说法正确的是(  )
A.卫星1、2的加速度相同
B.卫星1加速后就一定能追上卫星2
C.卫星1由位置B运动至位置A所需的时间至少为$\frac{2πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$
D.卫星1、2的线速度大小均为$\sqrt{\frac{gR}{r}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.如图所示,某同学在研究平抛运动的实验,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹后,又在轨迹上取出a、b、c、d四个点(轨迹已擦去),已知小方格纸的边长L=2.5cm,g取10m/s2,请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题.
(1)平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,根据小球a→b,b→c,c→d所经历的时间是0.05s.
(2)再根据水平位移,求出小球平抛运动的速度vo=1.0m/s.
(3)从抛出点到b点所经历的时间是0.075s.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.质量为2kg的物体从静止开始,以5m/s2的加速度竖直向下匀加速运动6m距离,这一过程中(  )
A.物体的动能增加了120JB.合外力对物体做功60J
C.物体的机械能减少了120JD.物体的重力势能减少了60J

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.物体做直线运动时受到的合力随位移变化的关系如图所示,该图线的斜率为k,图中斜线部分面积为S,下列说法正确的是(  )
A.斜率k表示加速度的大小
B.斜率k表示速度的大小
C.面积S表示x1~x2的过程中质点位移
D.面积S表示x1~x2的过程中物体动能的变化量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.用弹簧秤测定一个木块A和木块B间的动摩擦因数μ,有图示的两种装置.若A、B的重力分别为100N和150N,甲图中当物体A被拉动时,弹簧秤的读数为60N,乙图中弹簧秤的读数为75N,则A、B间的动摩擦因数μ为(  )
A.0.75B.0.50C.0.40D.0.60

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.某双星系统由两颗恒星构成,质量分别为m1和m2,距中心的距离分别为r1和r2,且r1>r2,则下面的表述正确的是(  )
A.它们的线速度相同B.它们的角速度相同
C.m1<m2D.它们的加速度相同

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14.如图1,某同学在“研究平抛物体的运动”的实验中,只记下斜槽末端重锤线y的方向,而未记下斜槽末端的位置O,根据测得的一段曲线,从中任取两点A和B.如图2所示,测得两点离y轴的距离分别为x1和x2,并测得两点间的高度差为h,则平抛运动的初速度v0=$\sqrt{\frac{g({{x}_{2}}^{2}-{{x}_{1}}^{2})}{2h}}$.

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