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13.在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离均为L,如图(a)所示.一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间△t,第一次出现如图(b)所示的波形,则该波的波速为$\frac{12L}{△t}$.

分析 由图确定波长,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,则介质中所有质点起振方向均向下.图b中质点9此刻振动方向向上,说明波不是才传到质点9,而是传到9后又经过了$\frac{1}{2}$周期,则时间△t与周期的关系为△t=1.5T,求出周期,再由波速公式求解波速

解答 解:横波沿该直线向右传播,图示时刻质点9的振动方向向上.由题波源1的起振动方向向下,则第一次出现如图(b)所示的波形,振动传到质点9后,又传播了$\frac{1}{2}$周期,则时间△t与周期的关系为△t=1.5T,T=$\frac{2}{3}△t$.
    由图读出波长λ=8L,则波速v=$\frac{λ}{T}$=$\frac{12L}{△t}$.
故答案为:$\frac{12L}{△t}$.

点评 本题考查分析波动形成过程的能力,关键在于分析如何第一次形成图示波形.容易犯的错误是认为T=△t,这样质点9的起振方向与波源的起振方向将不一致

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19.如图所示,截面为△ABC的三棱柱静止于光滑水平面上,∠CAB=θ,CB=h.小球在C点以初速度v0水平抛出,若三棱柱固定不动,则小球恰好能落在A点;若在小球抛出的同时沿水平方向推动三棱柱,则小球恰好落在AC边的中点,不计空气阻力,求:
(1)小球水平抛出的初速度v0
(2)三棱柱水平移动的距离s.

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4.以下说法正确的是(  )
A.由E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度E与F成正比
B.库仑定律F=K$\frac{{q}_{1}•{q}_{2}}{{r}^{2}}$适用于任意两个电荷之间的相互作用力的计算
C.由UAB=E•d可知,匀强电场中的任意两点A、B沿电场线方向间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大
D.由公式C=$\frac{Q}{U}$可知,电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U有关

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1.2014年仁川亚运会第三比赛日,中国队夺得羽毛球女团桂冠.假设羽毛球以15m/s的速度发向我国选手李雪芮,被她以20m/s的速度反向抽回,已知球拍与球的作用时间为0.1s,则此过程中羽毛球的加速度大小为350m/s2

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8.如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一带正电的小球从斜轨道上的A点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为m,电量为+q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α.
(1)求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小;
(2)若使小球能通过圆轨道顶端的B点,求A点距水平地面的高度h.
(3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放,求小球经过点时,对轨道的压力.

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18.下列单位中表示磁感应强度B的单位的是(  )
A.特斯拉B.安培C.库仑D.伏特

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5.下列关于物体的惯性的说法中正确的是(  )
A.一切物体都有惯性
B.物体运动速度大时惯性大
C.物体只有受外力作用时才有惯性
D.物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性

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2.一圆球放在固定的竖直墙壁与可移动的斜面之间,用水平向右的力F推住斜面,使圆球保持静止.若将斜面向左缓慢移动一小段距离后继续使圆球保持静止.圆球始终末与地面接触,不计一切摩擦,则水平推力F将(  )
A.增大B.减小C.不变D.无法确定

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3.如图所示,在升降机侧壁上用轻绳悬挂一个质量为m=1kg的小球,悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,当地的重力加速度为g=10m/s2,忽略一切摩擦.
(1)当升降机相对地面静止时,求悬线对小球的拉力和升降机侧壁对小球的弹力.
(2)当升降机以a=5m/s2的加速度竖直向下匀加速开始运动时,求悬线对小球的拉力和升降机侧壁对小球的弹力.
(3)已知绳能承受的最大拉力为小球重力的$\sqrt{3}$倍,求当升降机以多大的加速度竖直向上匀加速运动时,绳才能不被拉断.

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