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【题目】长为5m的弹性绳左端O点从t=0时刻开始做简谐运动,形成一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0.7s时的波形图如图所示,则下列说法正确的是

A. 这列波的振幅为60cm,波速为2.5m/s

B. 波源O的起振方向沿y轴负方向

C. t=0.7s时刻,x=l.25m的质点已经振动了0.2s

D. t=0.7st=2.1s的时间内,x=l.25m的质点运动总路程为2.4m

【答案】C

【解析】从图中可知振幅为30cm,在0.7s内波向右传播了1.75m,故波速为,A错误;因为向x轴正方向传播,并且波上所有质点的起振方向和波源的起振方向相同,根据走坡法可知在x=1.75m处的质点向y轴正方向起振,所以波源起振方向为y轴正方向,B错误;x=1.25mx=1.75m,距离为0.5m,即x=l.25m的质点已经振动了,C正确;波的周期为,从t=0.7st=2.1s所以1.25m处的质点经过的总路程为,D错误

练习册系列答案
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【题目】在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图abcd所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=________(Lg表示),其值是________.(g=9.8ms2),小球在b点的速度的计算式为vb=________(Lg表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在竖直面内有一矩形区ABCD,水平边AB=L,竖直边BC=L,O为矩形对角线的交点。将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球经过BC边时的速度方向与BC夹角为600。使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一平行与矩形ABCD的匀强电场,。现从O点以同样的初动能沿各个方向抛出此带电小球,小球从矩形边界的不同位置射出,其中经过C点的小球的动能为初动能的,经过E点(DC中点)的小球的动能为初动能的,重力加速度为g,求:

(1)小球的初动能;

(2)取电场中O点的电势为零,求C、E两点的电势;

(3)带电小球经过矩形边界的哪个位置动能最大?最大动能是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是探究影响通电导线受力的因素的实验装置图。实验时,先保持导体棒通电部分的长度不变,改变电流的大小;然后保持电流不变,改变导体棒通电部分的长度。则该实验可获得的直接结论为

A. 导体棒中电流越大,导体棒受到的安培力越小

B. 导体棒受到的安培力大小与电流大小成正比

C. 导体棒受到的安培力大小与磁感应强度大小成正比

D. 导体棒通电部分长度越长,导体棒受到的安培力越大

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【题目】研究发现,经常低头玩手机会引起各类疾病。当人体直立时,颈椎所承受的压力等于头部的重量:低头玩手机时,颈椎受到的压力会随之变化。现将人体头颈部简化为如图所示的模型,P点为头部的重心,PO为提供支持力的颈椎(视为轻杆)可绕O点转动,PO为提供拉力的肌肉(视为轻绳)。当某人低头时,PO、PO与竖直方向的夹角分别为30°、60°,此时颈椎受到的压力与直立时颈椎受到压力之比约为

A. 1:1 B. C. D. 2:1

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【题目】用右图的电路测定一节蓄电池的电动势和内阻。因蓄电池内阻非常小,为防止调节滑动变阻器时造成短路,电路中用了一个保护电阻.除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:

A.电流表(量程0.6A3A)

B.电压表(量程3V15V)

C.定值电阻(阻值、额定功率5W)

D.定值电阻(阻值、额定功率10W)

E.滑动变阻器(阻值范围0-10Ω、额定电流2A)

F.滑动变阻器(阻值范围0-200Ω、额定电流1A)

(1)电流表应选的量程是________,电压表应选的量程是__________V

(2)定值电阻应选用_______,滑动变阻器应选用__________(选填序号)

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【题目】一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如图所示,用E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,W表示正电荷在P点的电势能,若保持正极板不动,将负极板移到图中虚线所示的位置,则

A. U不变,E不变

B. E不变,W不变

C. U变小,W变小

D. U变小,W不变

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【题目】如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MNPQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2㎏、电阻为R1=1Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10m/s,导轨电阻忽略不计.试求:

(1)金属棒下滑的最大速度为多大?

(2)当金属棒下滑达到稳定状态时,在水平放置的平行金属板间电场强度是多大?

(3)当金属棒下滑达到稳定状态时,在水平放置的平行金属板间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2,带电量为q=-1×10-4C的质点以初速度v水平向左射入两板间,要使带电质点在复合场中恰好做匀速圆周运动并能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】假设将來一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是(  )

A. 飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度

B. 若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度

C. 飞船在轨道I上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度

D. 飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期

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