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5.如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的实线波形经过△t=0.6s移到了虚线所在的位置,则这列波的传播速度为10m/s;经过△t时间x=2m处的质点运动的路程为3cm.

分析 (1)由图读出波平移的距离,再由v=$\frac{x}{△t}$,即可求解传播速度.
(2)由波形平移法,结合波的传播方向,从而确定x=2m处的质点振动方向.再分析此质点在△t时间内的路程.

解答 解:经过0.6s波形从实线位置传到虚线位置,波形移动的位移x=(10-4)m=6m,波速为v=$\frac{x}{△t}$=$\frac{6}{0.6}$ m/s=10m/s,
由题意可知,在0.6s时间内x=2m处的质点,从波峰位置到平衡位置,那么通过的路程为3A=3cm.
故答案为:10,3.

点评 解决本题的关键知道振动和波动的联系,掌握判断波形平移法判断波的传播方向,明确质点做简谐运动时在一个周期内通过的路程是4A,注意路程与位移的大小区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,一质量M=5kg,长L=3m的平板车静止在光滑的水平地面上,一质量m=1kg可视为质点的滑块,以v0=7.5m/s的初速度从左端滑上平板车,滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2
(1)分别求出滑块在平板车上滑行时,滑块与平板车的加速度大小;
(2)计算说明滑块能否从平板车的右端滑出.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,吊篮A,物体B.物体C的质量分别为m、3m、2m.B和C分别固定在弹簧两端,弹簧的质量不计.B和C在吊篮的水平底板上处于静止状态.将悬挂吊篮的轻绳剪断的瞬间(  )
A.吊篮A的加速度大小为3gB.物体B的加速度大小为g
C.物体C的加速度大小为2gD.A.B.C的加速度大小都等于g

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,一个三角形光滑斜面在水平地面上,底角分别为37°、53°,A、B两小物块质量分别为mA=2kg、mB=3kg,用轻绳连接,通过小轻质滑轮跨放在左右两斜面上,轻绳伸直时,两物块离地高度h2=4m,在滑轮处压住细绳,三角形斜面始终静止.(g=10m/s2,sin 37°=0.6,sin 53°=0.8 ) 
(1)若在压绳处突然剪断绳,求A、B下滑过程中加速度之比;
(2)若松开绳,求B滑到底端时的速度大小;
(3)若松开绳,求地面给斜面的摩擦力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.质量为m的带电量为+q的可视为质点的小球与一个绝缘轻弹簧右侧相连,弹簧左侧固定在墙壁上,小球静止在光滑绝缘体水平面上,位于水平向右的x坐标轴原点O,当加入如图所示水平向右的匀强电场E后,小球向右运动的最远处为x=xo,空气阻力不计,下列说法正确的是(  )
A.弹簧的劲度系数K=$\frac{qE}{{x}_{0}}$
B.质点在x=0处与在x=x0处加速度相同
C.小球运动速度的最大值为$\sqrt{\frac{qE{x}_{0}}{2m}}$
D.运动过程中,小球电势能、动能互相转化,且总量保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图1所示,粗糙的绝缘水平面被竖直线PQ分为左、右两部分,左侧有范围足够大、方向水平向右的匀强电场,场强E=20N/C,有一个质量m=2kg、电量q=0.1C的正电滑块(可看作质点)静止在PQ线右侧某一位置.现给滑块一个向左的初速度v0,并从此时刻开始计时,滑块前2s的运动图象如图2所示,且2s末时滑块恰好运动到PQ线处.假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,求:
(1)滑块初始位置到PQ线的距离s1    
(2)滑块与水平面间的动摩擦因数
(3)滑块能到达左侧最远处到PQ线处的距离s2    
(4)滑块最终停在何处.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示平行金属板A、B组成的电容器,充电后与静电计相连.要使静电计指针张角变大下列措施中可行的是(  )
A.将A板向上移动B.将A板向左移动
C.在A、B之间插入电介质D.将B板电荷移走一部分

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,传送带与水平面夹角为θ=37°,以v=10m/s的速度逆时针转动,在传送带的B端轻轻放一个小物体,物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8,AB长L=16m,求:
(1)物体在传送带上运动的时间.
(2)若μ=0.5,其余条件不变,则物体在传送带上运动的时间变为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某建筑工地上,工人师傅用塔吊吊起重物,某次由静止开始匀加速吊起质量为m的重物,这个匀加速过程可以持续的时间为T,达到电动机的额定功率P0后,电动机保持功率不变,重物上升的最大速度可达vmax,求重物匀加速上升的加速度.

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