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12.两列简谐波在水平弹性绳相向传播,波长均为2m,波速均为1m/s,t=0时,两列波的前端相距1m,波形如图,则图中各波形对应的时刻t1、t2、t3、t4分别为(  )
A.2s,1.5s,1s,2.5sB.2s,1s,1.5s,2.5sC.1s,1.5s,2s,2.5sD.1s,2s,1.5s,4s

分析 波叠加时,各个质点的实际位移等于各个波单独传播时引起位移的矢量和,根据波形图得到波传播的距离即可得到时间.

解答 解:t1时刻,波传播一个波长,即2m,故t1=$\frac{2m}{1m/s}$=2s;
t2时刻,波传播1.5m,故t2=$\frac{1.5m}{1m/s}$=1.5s;
t3时刻,波传播1m,故t3=$\frac{1m}{1m/s}$=1s;
t4时刻,波传播2.5m,故t4=$\frac{2.5m}{1m/s}$=2.5s;故A正确,BCD错误;
故选:A.

点评 本题关键根据波的叠加图象得到波的实际传播距离,然后根据x=vt求解时间,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一物体静止在粗糙斜面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过时间t后其速度变为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过时间t后速度变为2v,对于上述两个过程.用△EJ1,△EJ2分别表示前后两次物体增加的机械能,△EP1,△EP2分别表示前后两次物体增加的重力势能,则(  )
A.△EJ2=2△EJ1,△EP2=2△EP1B.△EJ2>2△EJ1,△EP2>2△EP1
C.△EJ2=4△EJ1,△EP2<△EP1D.△EJ2<4△EJ1,△EP2=2△EP1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.2013年12月6日17时53分,嫦娥三号探测器成功完成一次“太空刹车”动作,顺利进入距月面平均高度H=100km的环月圆轨道,然后再次变轨进入椭圆轨道,最后进行月球表面软着陆.软着陆过程可简化为三个阶段:距月球表面15km时打开反推发动机减速,下降到距月球表面h1=100m高度(此高度可认为十分接近月球表面)时悬停,寻找合适落月点;找到落月点后继续下降,距月球表面h2=4m时速度再次减为0;此后,关闭所有发动机,使它做自由落体运动落到月球表面.已知嫦娥三号质量为m,月球表面重力加速度为g,月球半径为R,忽略嫦娥三号的质量变化.求嫦娥三号(所有结果均用题给字母表示):
(1)经“太空刹车”后的速度大小;
(2)悬停时发动机对其的作用力;
(3)从悬停到落至月球表面,发动机对其做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,竖直放置的金属薄板M、N间距为d.绝缘水平直杆左端从N板中央的小孔穿过,与M板固接,右端处在磁感应强度为B的匀强磁场中.质量为m、带电量为+q的中空小球P,套在水平直杆上,紧靠M板放置,与杆的动摩擦因数为μ.当在M、N板间加上适当的电压U后,P球将沿水平直杆从N板小孔射出,试问:
(1)此时M、N哪个板的电势高?为什么?它们间的电势差必须大于多少?
(2)若M、N间电压U=$\frac{5μmgd}{q}$时,小球能沿水平直杆从N板中央小孔射入磁场,则射入的速率多大?若磁场足够大,水平直杆足够长,则小球在磁场中运动的整个过程中,摩擦力对小球做多少功?

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7.机动车的尾气含有铅等大量有害物质,并且也是造成地球“温室效应”,城市“雾霾”的重要因素之一.电动汽车因其无尾气排放且噪音小等因素,正在逐渐被人们接受.某国产品牌电动汽车的铭牌如下,已知蓄电池储存的电能等于其容量乘输出电压,则下列说法正确的是(  )
规格后轮驱动直流电动机
车型:60″电动汽车电动机额定输出功率:1675W
整车质量:400kg额定转速:600r/min
蓄电池(容量It=800Ah,输出电压:U≥36V)额定工作电压/电流:36V/50A
A.电动汽车正常工作时消耗的电功率1800 W
B.电动机的内阻为0.5Ω
C.蓄电池充满电后储存的电能不小于1.04×108J
D.充满电后在额定功率下连续行驶的时间不小于16 h

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17.如图,足够长的水平传送带始终以大小为v=3m/s的速度向左运动.传送带上有一质量为M=2kg的小木盒,它与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3.开始时,小木盒与传送带保持相对静止.现有两个光滑的质量均为m=1kg的小球先后相隔△t=3s自传送带左端出发,以v0=15m/s的速度在传送带上向右运动.已知第1个球出发后经t0=0.5s与木盒相遇并立即进入盒中与盒保持相对静止.取g=10m/s2.求:
(1)第1个球与木盒相遇瞬间的共同运动速度v1的大小.
(2)从第2个球出发至与木盒相遇所经历的时间△t1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.2015年3月30日,我国成功发射第一颗北斗全球组网试验星,经过多次变轨,先后在低空A轨道和高空B轨道绕地球做圆周运动,如图所示.则改“试验星”在A轨道运行时(  )
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C.周期比在B轨道的长D.所需向心力比在B轨道的大

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1.设想宇航员完成了对火星表面的科学考察任务,乘坐返回舱返回围绕火星做圆周运动的轨道舱,如图所示.为了安全,返回舱与轨道舱对接时,必须具有相同的速度.已知返回舱返回过程中需克服火星的引力做功W=mgR(1-$\frac{R}{r}$),R为火星的半径,r为轨道舱到火星中心的距离.又已知返回舱与人的总质量为m,火星表面的重力加速度为g,不计火星表面大气对返回舱的阻力和火星自转的影响,则该宇航员乘坐的返回舱至少需要获得多少能量才能返回轨道舱?

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2.如图所示,光滑杆AB长2m,B端固定一根劲度系数为k=40N/m、原长为l0=1m的轻弹簧,质量为m=0.2kg的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接.OO′为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ=53°.g取10m/s2
(1)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小球速度最大时弹簧的压缩量△l1
(2)当球随杆一起绕OO′轴匀速转动时,弹簧伸长量为△l2=0.5m,求匀速转动的角速度ω.

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