【题目】在某介质中波源A、B处在同一水平线上,它们相距d=20m,波速v=1m/s,t=0时二者开始上下振动,A只振动了半个周期,B连续振动,它们的振动图象分别如图甲、乙所示,求:
(i)两波源之间连线上距A点1m处的质点在t=0到t=22s内所经过的路程;
(ii)在t=0到t=16s时间内从A发出的半个波在前进的过程中所遇到的波峰的个数。
【答案】(i)128cm (ⅱ)6个波峰
【解析】试题分析:(1)先求出距A点1米处的质点在先经过左边的A波路程,再求出B波22秒传播的距离,从而求出B波在距A点1米处的质点振动路程,两者之和即为总路程.
(2)波在t时间内传播的距离为x=vt,根据几何关系求得16 s内两列波相对运动的长度,结合两波的长度,求解.
(i)两波源之间连线上距A点1m处的质点在先经过A波传播时振动的路程为:
B波22s传播的距离为,B波的波长为
B波已经传播过距A点1米处的质点Δx=3m,经过此点1.5个波长,故此点又振动的路程为:
两波源之间连线上距A点1m处的质点在t=0到t=22s内所经过的路程
(ⅱ)16s内两列波相对运动的长度为:
A波宽度为: ,B波波长为:
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【题目】如图甲所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图乙所示的交变电压,一个重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处。若在t0时刻释放该粒子,并最终打在B板上。则t0可能的时刻是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点.可以判定( )
A. 粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力
B. M点的电势高于N点的电势
C. 粒子带正电
D. 粒子在M点的动能大于在N点的动能
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【题目】从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中都含有大量的高能带电粒子,这些高能带电粒子到达地球会对地球上的生命带来危害,但是由于地球周围存在地磁场,地磁场能改变宇宙射线中带电粒子的运动方向,对地球上的生命起到保护作用,那么
A. 南北两极处地磁场最弱,赤道处地磁场最强
B. 垂直射向地球表面的带电粒子在南、北两极所受阻挡作用最强,赤道附近最弱
C. 垂直射向地球表面的带电粒子在邯郸地区所受阻挡作用比南、北两级更强
D. 在赤道平面内垂直地表射来的带电粒子向两极偏转
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【题目】空间中有一磁感应强度大小为B、竖直向下的匀强磁场,等腰直角三角形OAC在水平面内,∠AOC=90°,OA=L,D为AC中点,如图所示。粒子a以沿AO方向的速度v0从A点射入磁场,恰好能经过C点,粒子b以沿OC方向的速度从O点射入磁场,恰好能经过D点。已知两粒子的质量均为m、电荷量均为q,粒子重力及粒子间的相互作用均忽略,则下列说法中正确的是
A. 粒子a带负电,粒子b带正电
B. 粒子a从A点运动到C点的时间为
C. 粒子b的速度大小为
D. 要使粒子b从O点射入后的运动轨迹能与AC相切,只需将其速度大小变为
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【题目】在高能物理研究中,回旋加速器起着重要作用,其工作原理如图所示: 和是两个中空、半径固定的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,两个半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中;中央O处的粒子源产生的粒子,在两盒之间被电场加速, 粒子进入磁场后做匀速圆周运动。忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中运动的周期越来越大
B. 粒子运动半个圆周之后,电场的方向不必改变
C. 磁感应强度越大, 粒子离开加速器时的动能就越大
D. 两盒间电势差越大, 粒子离开加速器时的动能就越大
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【题目】如图所示,在y轴右侧存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的有界匀强磁场(图中未画出)。一束质量为m,电量为+ q的粒子流,从坐标原点沿x轴正向射入磁场,其速度大小介于2v0与3v0之间,经磁场偏转后,所有粒子均沿y轴正方向射出磁场区域。不计粒子重力。求:
(1)粒子经过多长时间全部离开磁场;
(2)为防止粒子流污染,在磁场外放置一块板挡住粒子流,该板至少需要多宽;
(3)画出满足条件的磁场区域,并求出最小面积。
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【题目】如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点,用一根长度为的绝缘轻线把质量为、带有正电荷的金属小球悬挂在点,小球静止在点时轻线与竖直方向的夹角为.现将小球拉至位置,使轻线水平张紧后由静止释放. 取, , .求:
(1)小球所受电场力的大小.
(2)小球通过最低点时的速度大小.
(3)小球通过最低点时轻线对小球的拉力大小.
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【题目】发电机输出功率为100kW,输出电压是250V,用户需要的电压是220V.输电线电阻为10Ω,若输电线中因发热而损失的功率为输送功率的4%,试求:
(1)在输电线路中设置的升,降压变压器原副线圈的匝数比.
(2)用户得到的电功率是多少?
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