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7.一简谐机械波沿x轴正方向传播,周期为T,波长为λ.若在x=0处质点的振动图象如图所示,则该波在t=0时刻的波形曲线为(  )
A.B.C.D.

分析 由x=0点处质点的振动图象可知该质点的运动情况,结合波形平移法得出t=0时刻的波形,即可得出符合题意的选项.

解答 解:从振动图上可以看出x=0处的质点在t=0时刻处于平衡位置,且正在向上振动,简谐机械波沿x轴正方向传播,根据波形平移法可知,只有B图中x=0处质点正通过平衡位置向上振动,符合要求,故B正确.
故选:B.

点评 本题要求学生能正确的分析振动图象和波动图象;难点在于能由波动图象中得出物体的运动方向,常用方法是波形平移法、“上下坡法”等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,在真空中的正方体(边长为l)的七个顶点上分别同定+Q的点电荷,在另外的一个顶点上同定-Q的点电荷,则这八个点电荷在正方体的中心处产生的合场强为(k为静电力常量)(  )
A.0B.$\frac{8kQ}{3{l}^{2}}$C.$\frac{4kQ}{3{l}^{2}}$D.$\frac{4kQ}{{l}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.现利用图示装置验证机械能守恒定律.图中AB是固定的光滑斜面.斜面的倾角为300,1和2是固定在斜面上适当位置的两个光电门,与它们连接的光电计时器都没有画出.让滑块从斜面的顶端滑下,光电门1、2各自连接的光电计时器显示的挡光时间分别为5.00×10-2s、2.00×10-2s.已知滑块质量为2.00kg,滑块沿斜面方向的宽度为5.00cm,光电门1和2之间的距离为0.540m,g=9.80m/s2.取滑块经过光电门时的速度为其平均速度.
(1)滑块通过光电门1、2时的速度v1=1.00 m/s、v2=2.50 m/s
(2)滑块通过光电门1、2之间的动能增加量为5.25 J,重力势能的减少量为5.29 J.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,足够长的传送带水平放置,以速度v=4m/s向右匀速转动,传送带上表面离地面的高度h=0.45m,一质量为m=1kg的物块,以速度v0=6m/s向左滑上传送带,与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,g取10m/s2,求:
(1)物块落地时的速度大小;
(2)物块相对传送带滑动过程中,产生的热量Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.质量为0.5kg的物体从高处自由下落,在下落的前2s内重力对物体做的功是多少?这2s内重力对物体做功的平均功率是多少?2s末,重力对物体做功的瞬时功率是多少?(g取10m/s2

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12.两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态.在它们左边有一垂直轨道的固定档板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图所示,C与B发生碰撞并立即结成一个整体D.在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变.然后,A球与档板P发生碰撞,碰后A、D静止不动,A与P接触而不粘连.过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失),已知A、B、C三球的质量均为m.
(1)求弹簧长度刚被锁定后A球的速度.
(2)求在A球离开档板P之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,小球A沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开轻质接触式开关S,同时被电磁铁吸住的小球B自行脱落,改变距地面的高度H再重复几次.两球体积较小,密度较大.请回答下列两个问题:
(1)该实验装置对轨道的要求是B
A.必需光滑        B.可以粗糙
(2)你观察到的实验现象及由现象说明的问题是C
A.两球同时落地;水平方向的分运动是匀速直线运动
B.两球落在同一处;水平方向的分运动是匀速直线运动
C.两球同时落地;竖直方向的分运动是自由落体运动
D.两球在地面处相遇;竖直方向的分运动是初速为零的匀加速直线运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.${\;}_{90}^{232}$Th(钍)经过一系列α衰变和β衰变,变成${\;}_{82}^{208}$Pb(铅).以下说法正确的是(  )
A.铅核比钍核少8个质子B.铅核比钍核少16个中子
C.共经过4次α衰变和6次β衰变D.共经过6次α衰变和4次β衰变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示为我国发射“嫦娥三号”探测卫星示意图,已知“嫦娥三号”卫星在地球表面发射后,直接进入地月转移轨道,通过轨道修正,制动进入绕月轨道,最后在月球表面着陆.已知“嫦娥三号”在地球上发射速度大小为v,绕月球作匀速圆周运动的过程中,其轨道半径为r,运行周期为T,引力常量为G,根据以上信息,下列说法正确的是(  )
A.发射速度v大于第二宇宙速度B.地球的质量为M=$\frac{r{v}^{2}}{G}$
C.月球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{r}^{3}}{G{T}^{2}}$,D.月球绕地球运动的周期为T′=$\frac{2πr}{v}$

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