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9.一列简谐波沿x轴方向传播,在t=0时波形如图所示,已知波速为10m/s.则t=0.ls时的波形图可能是(  )
A.B.C.D.

分析 由于波的传播方向未知,所以要分向左和向右两种情况讨论.由图读出波长,求得周期,根据时间与周期的关系,分析波形图象.

解答 解:由图知,波长为 λ=4m,则该波的周期为 T=$\frac{λ}{v}$=$\frac{4}{10}$s=0.4s
则t=0.1s=$\frac{T}{4}$
若波向右传播,波形向右平移$\frac{λ}{4}$,波形如B图所示.
若波向左传播,波形向左平移$\frac{λ}{4}$,波形如C图所示.故AD错误,BC正确.
故选:BC

点评 根据时间与周期的关系,分析不同时刻的波形是常用方法,要抓住波在一个周期内传播的距离是一个波长来进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.质量为m的物体从静止开始以加速度$\frac{g}{2}$竖直向下运动了h,下列说法中正确的是(  )
A.物体的动能增加了$\frac{mgh}{2}$B.物体的重力势能减少了$\frac{mgh}{2}$
C.物体的机械能减少$\frac{mgh}{2}$D.重力对物体所做的功为$\frac{mgh}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.下列说法正确的是(  )
A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
B.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
C.氢原子光谱说明氢原子能级是分立的
D.核反应堆产生的能量来自轻核聚变
E.爱因斯坦提出的质能方程E=mc2,表明物体具有的能量与其质量成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.光导纤维按沿径向折射率的变化可分为阶跃型和连续型两种.阶跃型的光导纤维分为内芯和外套两层,内芯的折射率比外套的大;连续型光导纤维的折射率中心最高,沿径向逐渐减小,外表面附近的折射率最低.关于光在阶跃型和连续型光导纤维中的传播路径,下列说法正确的是(  )
A.光在阶跃型光导纤维中的传播路径如图甲所示
B.光在阶跃型光导纤维中的传播路径如图乙所示
C.光在连续型光导纤维中的传播路径如图丙所示
D.光在连续型光导纤维中的传播路径如图丁所示

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.一同学设计了一个如图1所示的装置来测定滑块与水平木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C是钩码,个数可调.A的左端与打点计时器的纸带(未画出)相连,通过打点计时器打出的纸带测出系统的加速度.实验中该同学在钩码总质量(m+m′=m0)保持不变的条件下,多次改变m和m′的钩码个数,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦.

(1)实验中除电磁打点计时器、纸带、若干个质量均为50g的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线外,为了完成本实验,还应有BD(填序号).
A.毫米刻度尺        B.秒表
C.低压交流电源      D.天平
(2)实验中该同学得到一条较为理想的纸带,如图2所示.现从清晰的O点开始,毎隔4个点取一计数点(中间4个点没画出),分别记为A、B、C、D、E、F.测得各计数点到O点的距离分别为OA=1.61cm,OB=4.02cm,OC=7.26cm,OD=11.30cm,OE=16.14cm,OF=21.80cm,打点计时器打点频率为50Hz.由此纸带可得到打E点时滑块的速度v=0.53m/s,此次实验滑块的加速度a=0.81m/s2.(结果均保留两位有效数字)
(3)在实验数据处理中,该同学以m为横轴,以系统的加速度a为纵轴,绘制了如图3所示的实验图线,由此可知滑块与木板间的动摩擦因数?=0.30.(g取10m/s2,保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某同学用重物自由下落的方法做“验证机械能守恒定律”的实验(取g=9.8m/s2).
(1)通过验证$\frac{1}{2}m{v^2}$=mgh时,若将纸带上的O点作为起点,则起点初速度大小应为0,为达到此目的,所选择纸带的第1、2两点间距应接近2mm.
(2)若实验中所用重锤质量m=1kg,打点纸带如图1所示,则打点时间间隔为0.02s,则记录B点时,重锤的速度υB=0.54m/s,重锤动能EkB=0.146J.从开始下落起至B点,重锤的重力势能减少量是0.172J,因此可得出的结论是:在误差允许的范围内,重锤动能的增加量等于势能的减少量.
(3)根据纸带算出相关各点的速度值,量出下落距离h,则以$\frac{v^2}{2}$为纵轴,以h为横轴画出的图线是乙图中C.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.某课外活动小组利用小球的竖直上抛运动验证机械能守恒定律.如图所示,弹射装罝将小球竖直向上弹出,先后通过光电门A、B,光电计时器测出小球上升过程中通过A和B的时间分别为△tA、△tB,用刻度尺测出光电门A、B间的距离为h,测出小球的直径d.当地的重力加速度为g.
(1)根据已测数据可求得小球经过A点的速率vA为$\frac{d}{△{t}_{A}}$; B点的速率vB为$\frac{d}{△{t}_{B}}$;(用题目给的符号表示)
(2)在误差范围内,若小球上升过程中机械能守恒,则题中给出的物理量d、△tA、△tB、g、h之间应满足的关系式为$gh=\frac{1}{2}[(\frac{d}{△{t}_{A}})^{2}-(\frac{d}{△{t}_{B}})^{2}]$.
(3)请指出造成本实验误差的可能原因:小球的直径偏大,A、B两光电门间的距离较短等(只须讲出其中一项).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,边长为l的正六边形abcdef中存在垂直该平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,a点处的粒子源发出大量质量为m、电荷量为+q的同种粒子,粒子的速度大小不同,方向始终垂直ab边且与磁场方向垂直.不计粒子的重力及粒子间的相互作用,当粒子的速度为v时,粒子恰好经过b点.下列说法正确的是(  )
A.经过c点的粒子在磁场中做圆周运动的半径为l
B.经过d点的粒子在磁场中运动的时间为$\frac{πm}{4qB}$
C.速度小于v的粒子在磁场中的运动时间为$\frac{πm}{2qB}$
D.速度大于4v的粒子一定打在de边上

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.如图所示是一个双量程的电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V,当使用a、c两个端点时,量程为0~15V.已知电流表的内阻Rg为500Ω,满偏电流Ig为600μA.则电阻R1和R2的值应该分别为4500Ω和20000Ω.

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