【题目】一列简谐横波沿x轴方向传播,在x轴上沿传播方向上依次有P、Q两质点,P质点平衡位置位于x=4m处。图(a)为P、Q两质点的振动图象,图(b)为t=4s时的波形图,已知P、Q两质点平衡位置间的距离不超过20m。求
(i)波速的大小及方向。
(ⅱ)Q质点平衡位置坐标x的可能值。
【答案】(i)0.75m/s 沿x轴正方向传播 (ⅱ)7.75m,13.75m或19.75m
【解析】
(1)由振动图像可知,4s末质点P位于平衡位置向下振动,根据波动图像和振动图像的关系,波沿x轴正方向传播;
(2)波由P传到Q,由P、Q两质点的振动图象,找出时间关系,结合进行求解即可。
(1)由图像可知,振动周期,波长,则波速为
图(a)中虚线为P的振动图线,实线为Q的振动图线,4s末质点P位于平衡位置向下振动,根据图(b),则波沿x轴正方向传播。
(2)由题意可知,Q在P右侧,即波由P传到Q,由P、Q两质点的振动图象可知,P比Q多振动
Q到P的距离为:
由于,则。则有:;
代入数据得:
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【题目】如图所示,有一圆形匀强磁场区域,方向垂直纸面向外,b、c为直径上的两个点,ab弧为圆周的三分之一。甲、乙两粒子电荷量分别为+q、-q,以相同的速度先后从a点沿半径方向进入磁场,甲粒子从c点离开磁场,乙粒子从b点离开磁场,则甲、乙两粒子
A. 质量之比m甲∶m乙=3∶1
B. 动能之比Ek甲∶Ek乙=1∶3
C. 运动轨道半径之比r甲∶r乙=3∶1
D. 通过磁场的时间之比t甲∶t乙=2∶3
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【题目】如图1所示,一质量为m=1kg的木板A静止在光滑水平地面上,在t=0时刻,质量为M=2kg的小物块B以初速度v0=3m/s滑上木板左端,经过一段时间后木板与墙发生弹性碰撞。木板长度可保证小物块在运动过程中不与墙接触.木板A在0~0.8s内的速度随时间的变化关系如图2所示,重力加速度为g=10m/s2,求
(1)t=0时刻木板的右端到墙的距离L以及t=0.4s时刻B的速度大小;
(2)A、B间发生相对滑动过程中各自加速度大小;
(3)从t=0至A于强第5次碰前,A、B组成的整体因摩擦产生的总热量。
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【题目】如图,在水平轨道右侧固定半径为 R 的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ 段铺设特殊材料,调节其初始长度为,水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于 自然伸长状态.可视为质点的小物块从轨道右侧 A 点以初速度 v0 冲上轨道,依次通过圆形轨道和水平轨道后压缩弹簧,并被弹簧以原速率弹回.已知 , , ,物块质量 ,与 PQ 段间的动摩擦因数0.4 ,轨道其它部分摩擦不 计.取 g=10m/s2.求:
(1)物块经过圆轨道最高点 B 时对轨道的压力的大小;
(2)物块在压缩弹簧的过程中克服弹簧弹力做的功;
(3)物块仍以 从右侧冲上轨道,调节 PQ 段的长度 ,当 是多少时,物块恰能不脱离轨道返回 A 点继续向右运动.
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【题目】如图表示磁流体发电机的原理:将一束等离子体以速度v喷射入磁感应强度为B的磁场中速度方向水平向里且垂直磁场,在磁场中有两块金属板A、B,板间距离为d,金属板上会聚集电荷,产生电压,不计等离子体重力和电阻,以下说法正确的是
A. 流过R的电流方向为从上向下
B. R上电压最终会稳定且等于Bdv
C. 其他条件不变,只增大磁感应强度,AB间电势差减小
D. 其他条件不变,只增大射入速度,AB间电势差减小
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【题目】如图甲所示,在虚线框所示的区域有竖直向上的匀强磁场,位于水平面内、面积为S的单匝金属线框放在磁场中,线框上开有一小口与磁场外阻值为R的小灯泡相连。若金属框的总电阻为,其他电阻不计,磁场随时间的变化情况如图乙所示。则
A. 感应电流由a经小灯泡流向b
B. 线框cd边受到的安培力向左
C. 感应电动势的大小为
D. a、b间电压的大小为
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【题目】如图所示,两根通电长直导线A、B垂直于纸面固定放置,二者之间的连线水平,电流方向均垂直于纸面向里,A中电流是B中电流的2倍,此时A受到的磁场作用力大小为F,而在A、B的正中间再放置一根与A、B平行共面的通电长直导线C后,A受到的磁场作用力大小变为2F,则B受到的磁场作用力大小和方向可能为
A. 大小为,方向水平向右
B. 大小为,方向水平向左
C. 大小为,方向水平向右
D. 大小为,方向水平向左
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【题目】下列说法正确的有
A. 物体吸收的热量能通过做功全部转化为机械能而不引起其它变化
B. 液晶具有流动性,其光学性质具有各向异性的特点
C. 密封在体积不变的容器中的气体温度升高,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
D. 只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积
E. 1g水中所含的分子数目远大于地球的总人口数
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【题目】如图所示,足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ相距L,倾斜置于匀强磁场中。磁场方向垂直导轨平面向上,断开开关S,将长也为L的金属棒ab在导轨上由静止释放。经时间t,金属棒的速度大小为v1,此时闭合开关,最终金属棒以大小为v2的速度沿导轨匀速运动。已知金属棒的质量为m、电阻为r,其他电阻均不计,重力加速度为g。则下列说法正确的是
A. 导轨与水平面夹角α的正弦值为
B. 磁场的磁感应强度B的大小为
C. 金属棒的速度从变至恰为的过程,金属棒一定做加速度减小的加速运动
D. 金属棒的速度从变至恰为的过程,金属棒上产生的焦耳热为
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