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14.在均匀介质中,各质点的平衡位置在同一直线上,相邻两质点的距离均为S,如图甲所示,振动从质点1开始向右传播,质点1开始运动的速度方向竖直向上,经过时间t,前13个质点第二次形成如图所示的波形,这列波的周期为$\frac{t}{3}$,这列波的传播速度为$\frac{24S}{t}$.

分析 波传播过程中,介质中各个质点的起振方向都与波源的起振方向相同,由题知质点1开始运动的速度方向竖直向上,而图中质点13此时的振动方向向下,分析出前13个质点第一次形成图示波形全部波形的长度,从而确定出前13个质点第二次形成如图所示波形的长度,从而能确定出周期,读出波长,可求出波速.

解答 解:由题知:质点1是波源,质点1的起振方向竖直向上,则各质点起振方向均竖直向上.
根据振动的周期性和波的传播特点可知,质点13此时的振动方向向下,而波源的起振方向向上,所以从质点13算起,需要再经$\frac{1}{2}$T质点13振动的方向才能向上,所以前13个质点第一次形成如图所示的波形时,该时刻已经形成了两个完整的波形,则前13个质点第二次形成如图所示的波形时,已经形成了三个完整的波形,设周期为T,则t=3T,得:T=$\frac{t}{3}$.
由题意知,波长为 λ=8S,可得波速为:v=$\frac{λ}{T}$=$\frac{8S}{\frac{t}{3}}$=$\frac{24S}{t}$.
故答案为:$\frac{t}{3}$,$\frac{24S}{t}$.

点评 本题关键要确定出此刻波形的全部长度,由时间定出周期,不能简单地认为$\frac{3}{2}$T=t,T=$\frac{2}{3}$t,可用质点的起振方向与波源起振方向关系进行检验.

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A.这是一个等量正电荷
B.Ea>Eb>Ec
C.φa>φb>φc
D.电场中电势等于φc的点分别在以a为中心的球面上

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A.当S置于a处时,向上滑动P,电流表示数增大
B.当S置于a处时,向上滑动P,R0消耗的功率变大
C.保持P的位置不变,将S由a掷到b,电流表的示数变为原来的4倍
D.保持P的位置不变,将S由a掷到b,电压表的示数变为原来的2倍

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C.若只增大线圈中的电流,可以使电子流的圆形径迹的半径减小
D.若已知加速电压U,及两线圈间的磁感应强度B,则可通过测量圆形径迹的直径来估算电子的电荷量

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9.如图所示,羽毛球筒的A端封闭、B端开口,某同学欲从B端取出筒内的位于A端的羽毛球,他将球筒举到距离桌面H=40cm处,手握球筒让其快速竖直向下加速运动,该过程可看作是由静止开始的匀加速直线运动,经t=0.20s后球筒撞到桌面并立即停止,羽毛球则相对球筒继续向下滑动,当羽毛球的球托C滑到B端时恰好停止.若球筒总长L=39cm,羽毛球的长度d=7cm,设羽毛球相对球筒滑动时受到的摩擦阻力和空气阻力均恒定,重力加速度g=10m/s2.求:
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(2)羽毛球相对球筒滑动时所受的总阻力大小与其重力大小的比值.

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19.回答下列问题:
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完成上面的实验步骤,填在相应横线上.
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