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【题目】图示为xoy平面内沿x轴传播的简谐横波在t0=0时刻的波形图象,其波速v=5.0m/s.此时平衡位置xp=0.15m的P点正在向﹣y方向运动,则该波的传播方向是(选填“+x”或“﹣x”),经过△t=s时间P点的加速度第一次达到最大且指向y轴负方向.

【答案】﹣x;0.05
【解析】解:t=0时P点沿﹣y方向运动,由波形平移法可知,该波向﹣x方向传播;
P点加速度第一次达到最大且指向y轴负方向,则其位移第一次达到最大且指向y轴正方向,当图中x=0.04m处波峰传到P时,P点位移第一次达到最大且指向y轴正方向,
波向左平移传播的距离为△x=0.4﹣0.15=0.25m的时刻,时间间隔为:
△t= =0.05s
所以答案是:﹣x,0.05.
【考点精析】通过灵活运用波的图象,掌握从图像可以直接读出振幅;从图像可以直接读出波长;可求任一点在该时刻相对平衡位置的位移(包括大小和方向) ;在波速方向已知(或已知波源方位)时可确定各质点在该时刻的振动方向;可以确定各质点振动的加速度方向(加速度总是指向平衡位置)即可以解答此题.

练习册系列答案
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【题目】关于线圈中自感电动势大小的说法中正确的是( )
A.电感一定时,电流变化越大,自感电动势越大
B.电感一定时,电流变化越快,自感电动势越大
C.通过线圈的电流为零的瞬间,自感电动势为零
D.通过线圈的电流为最大值的瞬间,自感电动势最大

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【题目】在物理学中,只有大小没有方向的物理量叫做标量。下列物理量中属于标量的是(  )

A.B.电流C.速度D.位移

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【题目】如图所示,有一固定在水平面的平直轨道,该轨道由白色轨道和黑色轨道交替排列并平滑连接而成.各段轨道的编号已在图中标出.仅黑色轨道处在竖直向上的匀强电场中,一不带电的小滑块A静止在第1段轨道的最左端,绝缘带电小滑块B静止在第1段轨道的最右端.某时刻给小滑块A施加一水平向右的恒力F,使其从静止开始沿轨道向右运动,小滑块A运动到与小滑块B碰撞前瞬间撤去小滑块A所受水平恒力.滑块A、B碰撞时间极短,碰后粘在一起沿轨道向右运动.已知白色轨道和黑色轨道各段的长度均为L=0.10m,匀强电场的电场强度的大小E=1.0×104N/C;滑块A、B的质量均为m=0.010kg,滑块A、B与轨道间的动摩擦因数处处相等,均为μ=0.40,绝缘滑块B所带电荷量q=+1.0×10﹣5C,小滑块A与小滑块B碰撞前瞬间的速度大小v=6.0m/s.A、B均可视为质点(忽略它们的尺寸大小),且不计A、B间的静电力作.在A、B粘在一起沿轨道向右运动过程中电荷量保持不变,取重力加速度g=10m/s2

(1)求F的大小;
(2)碰撞过程中滑块B对滑块A的冲量;
(3)若A和B最终停在轨道上编号为k的一段,求k的数值.

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【题目】如图所示,有两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻R , 下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B.一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下,经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm , 则( )

A.如果B变大,vm将变大
B.如果α变大,vm将变大
C.如果R变小,vm将变大
D.如果m变小,vm将变大

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【题目】如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5 m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1 Ω.一导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2 kg,接入电路的电阻为1 Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8 T.将导体棒MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒MN的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度g取10 m/s2 , sin 37°=0.6)( )

A.2.5 m/s 1 W
B.5 m/s 1 W
C.7.5 m/s 9 W
D.15 m/s 9 W

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【题目】对于牛顿第二定律的理解下列说法正确的是(  )

A.先有力后有加速度

B.先有加速度后有力

C.力是产生加速度的原因

D.无论关系式Fma中的三个物理量采用什么单位,该关系式都是成立的

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【题目】可以用来测量国际单位制规定的三个力学基本物理量的仪器是下列哪一组(

A.米尺、弹簧测力计、秒表B.米尺、弹簧测力计、打点计时器

C.米尺、天平、秒表D.量筒、天平、秒表

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【题目】如图所示,两个质量相等的物体从同一高度沿倾角不同的斜面加速下滑,α1>α2 , 且第一个斜面光滑,第二个斜面粗糙.由顶端滑到底端的过程中,重力对物体做的功分别为W1和W2 , 重力势能的变化量分别为△E 和△E ,则( )

A.W1=W2
B.W1<W2
C.△E >△E
D.△E <△E

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