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9.一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.30m处的质点的振动图线如图(b)所示,该质点在t=0时刻的运动方向沿y轴正向(填“正向”或“负向”).已知该波的波长大于0.30m,则该波的波长为0.8m.

分析 由图b可知,质点后面的时刻位移比t=0时刻位移大,所以质点沿y轴正向运动,根据振动方程及波速与波长周期关系结合题中条件即可求解波长.

解答 解:(1)由b图可知,0时刻质点振动方向沿y轴正向,根据质点带动法和波向右传播,得a图知介质中各质点的振动方向如图示,

由振动方程
$y=Asin\frac{2π}{T}t$,即有$\sqrt{2}=2sin\frac{2π}{T}t$,得$sin\frac{2π}{T}t=\frac{\sqrt{2}}{2}$,又因为该波长大于0.3m,所以$\frac{2π}{T}t=\frac{3π}{4}$,
得$t=\frac{3}{8}T$,又$v=\frac{λ}{T}=\frac{△x}{△t}=\frac{0.3}{\frac{3}{8}T}$
所以λ=0.8m
故答案为:正向        0.8

点评 本题首先考查读图的能力,要求同学们掌握振动方程及波速与波长周期关系公式,难度适中.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,电源电动势E=8V,内电阻为r=0.5Ω,“3V,3W”的灯泡L与电动机M串连接在电源上,灯泡刚好正常发光,电动机刚好正常工作,电动机的线圈电阻R0=1.5Ω.下列说法中正确的是(  )
A.通过电动机的电流为1.6AB.电动机的输出功率为3W
C.电动机消耗的电功率为3WD.电源的输出功率是8W

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15.下列叙述中正确的是(  )
A.多晶体和非晶体各向同性,所以都不是晶体
B.单晶体和多晶体都是各向异性的
C.金属材料各向同性,但金属中每一晶粒的内部各向异性
D.明矾是多晶体,小铁屑是单晶体

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17.如图所示,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平有界匀强磁场,宽度均为L,其边界分别为MM′、NN′和QQ′.一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框abcd在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动.若经过时间t0,线框ab边到达下面磁场中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是(  )
A.当ab边刚越过NN′时,线框加速度的大小为3g
B.t0时刻线框匀速运动的速度为$\frac{v_0}{4}$
C.t0时刻穿过线圈的磁通量为零,感应电动势为零
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,两平行金属板A、B长l=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,即UAB=300V.一带正电的粒子电量q=10-10C,质量m=10-20kg,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为L=12cm,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上.求:(静电力常数k=9×109N•m2/C2
(1)粒子穿出极板时的竖直偏转量y;
(2)粒子穿出极板时的速度大小和方向;
(3)粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离Y;
(4)点电荷的电量Q.

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14.三个完全相同的带电粒子(不计重力)在同一地点沿同一方向飞入偏转电场,出现了如图所示的轨迹,由此可以判断下列正确的是(  )
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B.b和c同时飞离电场
C.进电场时a的速度最大,c的速度最小
D.动能的增加值c最小,a和b一样大

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1.如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R,AB为圆水平直径的两个端点,AC为$\frac{1}{4}$圆弧.一个质量为m电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电粒子的运动情况,下列说法正确的是(  )
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B.小球在AC部分不可能做匀速圆周运动
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18.如图所示,相距为d 的两块平行金属板M、N 与电源相连,电键S 闭合后,M、N 间有匀强电 场.一个带电粒子,垂直于电场方向从M 板边缘射入电场,恰打在N 板中央.若不计重力,求:为了使粒子能刚好飞出电场,N 板应向下移动多少?

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(1)求电子在电场中的运动时间;
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