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7.如图所示,实线与虚线分别表示振幅(振幅为A)、频率均相同的两列波的波峰和波谷.此刻M是波峰与波峰的相遇点,下列说法中不正确的是(  )
A.0、M连线的中点是振动加强的点,其振幅为2A
B.P、N两处的质点始终处在平衡位置
C.随着时间的推移,M处的质点将向O处移动
D.从该时刻起,经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置,此时位移为零

分析 由图知M、O都处于振动加强点,在波的传播过程中,质点不会向前移动;利用振动加强点的路程差为半个波长的偶数倍;再结合振动特点分析即可.

解答 解:A、由于OM是振动加强点,结合图可知,由图知连线的中点到两波源的距离差为半个波长的偶数倍,所以该点是振动加强的点,其振幅为2A,故A正确;
B、P、N两点是波谷和波峰叠加,位移始终为零,即处于平衡位置,B正确;
C、振动的质点只是在各自的平衡位置附近振动,不会“随波逐流”,C错误;
D、从该时刻起,经过四分之一周期,质点M到达平衡位置,D正确;
本题选不正确的,故选:C.

点评 介质中同时存在几列波时,每列波能保持各自的传播规律而不互相干扰;在波的重叠区域里各点的振动的物理量等于各列波在该点引起的物理量的矢量和.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.用均匀导线做成的正方形线圈边长为L,正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,如图所示,当磁场以$\frac{△B}{△t}$的变化率增强时,则(  )
A.线圈中a、b两点间的电势差为$\frac{△B}{△t}$$\frac{{L}^{2}}{2}$
B.线圈中产生的电动势E=$\frac{△B}{△t}$$\frac{{L}^{2}}{2}$
C.线圈中a点电势高于b点电势
D.线圈中感应电流方向为acbda

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,则它们的(  )
A.运动周期相同B.运动线速度一样C.向心力相同D.向心加速度相同

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11.一质量为m的物体在空中加速下落,加速下落的加速度大小为a,且a<g(g为重力加速度),在物体下落h高度的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.重力势能减小了mahB.动能增大了mah
C.动能增大了m(g-a)hD.机械能损失了m(g-a)h

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2.一列简谐横波沿x轴正方向传播,传播速度为10m/s.t=0时波传到x=5m处的质点,波形如图所示.则以下判断正确的是 (  )
A.这列波的周期为0.4s
B.再经过0.6s,质点P第一次回到平衡位置
C.再经过0.7s,x=9m处的质点Q到达波峰处
D.质点Q到达波峰时,质点P恰好到达波谷处
E.波源开始振动的方向沿y轴的负方向

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示.在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,有一竖直放置的光滑的平行金属导轨.导轨平面与磁场垂直,导轨间距为L,顶端接有阻值为R的电阻.将一报金属棒从导轨上的M处以速度v0竖直向上抛出,棒到达N处后返回,回到出发点M时棒的速度为抛出时的一半.己知棒的长度为L,质量为m,电阻为r.金属棒始终在磁场中运动,处于水平且与导轨接触良好,忽略导轨的电阻.重力加速度为g.求:
(1)金属棒从M点被抛出至落回M点的整个过程中,电阻R消耗的电能;
(2)当金属棒向下运动达到稳定状态时的速度大小v;
(3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子的碰撞.已知元电荷为e,求当金属棒向下运动达到稳定状态时,棒中金属离子对一个自由电子沿棒方向的平均作用力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么(  )
A.从光照射至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加
B.逸出的光电子的最大初动能将减小
C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减小
D.一定会发生光电效应

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.两个振动情况完全一样的波源S1、S2相距6m,它们在空间产生的干涉图样如图所示,图中实线表示振动加强区域,虚线表示振动减弱区域,下列说法正确的是(  )
A.两波源的振动频率一定相同B.虚线一定是波谷与波谷相遇处
C.实线一直是波峰与波峰叠加D.振动加强区域会一直加强
E.两列波的波长都是2m   

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,在铁芯P上绕着两个线圈a和b,则(  )
A.线圈a输入正弦交变电流,线圈b一定输出恒定电流
B.线圈a输入恒定电流,穿过线圈b的磁通量一定为零
C.线圈b输出的交变电流不对线圈a的磁场造成影响
D.线圈a的磁场变化时,线圈b中一定有电场

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