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6.两列简谐横波a、b在同一种均匀介质中沿x轴传播,a波周期为0.5s.某时刻,两列波的波峰正好在xP=3.0m处的P点重合,如图甲所示,则b波的周期为Tb=0.8s,该时刻,离P点最近的波峰重叠点的平衡位置坐标是x=27.0或-21.0m.

分析 根据波的波长和波速求出波的周期.运用数学知识,求出位置坐标的通项.

解答 解:(1)从图中可以看出两列波的波长分别为λa=3.0m,λb=3.0m+1.8m=4.8m,
则波速:$v=\frac{{λ}_{A}}{{T}_{A}}=\frac{3.0}{0.5}m/s=6.0$m/s
${T}_{b}=\frac{{λ}_{b}}{v}=\frac{4.8}{6.0}s=0.8$s;             
(2)两列波波长的最小整数公倍数为S=24m,则t=0时,两列波的波峰重合处的所有位置为
x=(3.0±24k)m,k=0,1,2,3,…
k取0时,x1=27.0m或:x2=-21.0m
故答案为:0.8; 27.0或-21.0

点评 本题考查运用数学知识解决物理问题的能力.对于多解问题,往往要分析规律,列出通项表达式,解题时要防止漏解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,质量为10kg的物体A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的劲度系数为100N/m,此时弹簧伸长了5cm,物体A和车均处于静止状态.(g=10m/s2))?则下列有关说法正确的是(  )
A.物体A与车间的最大静摩擦力大小一定等于5N
B.若让小车和物体一起以1m/s2的加速度向右运动,则物体受摩擦力方向向右,大小为5N
C.若设法把小车下面的水平面突然撤去,让小车自由下落,则撤去水平面的瞬间,物体A受两个力作用
D.若设法把小车下面的水平面突然撤去,让小车自由下落,则撤去水平面的瞬间,物体A的加速度大小为10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.在“验证机械能守恒定律”的实验中,现有的器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、重锤、天平、毫米刻度尺、50Hz交流电源.回答下列问题:
(1)用打点计时器打出一条纸带,前后要连续进行一系列的操作,下列各步骤的先后顺序合理的是BADC.
A.释放纸带       B.接通电源       C.取下纸带       D.切断电源
(2)如图(a),释放纸带前的瞬间,重锤和手的位置合理的是丙(填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”).

(3)如图(b),某同学用正确的方法获得了一条纸带,并以起点为记数点O,后隔一段距离,取连续点为记数点A、B、C、D、E、F,如图所示.已知重锤的质量为0.5kg,则电磁打点计时器打下E点时,重锤减少的重力势能△EP=0.35J(取重力加速度g=9.8m/s2,计算结果保留2位有效数字),重锤增加的动能△EK与减少的重力势能△EP的大小关系为△EK小于△EP(选填“大于”、“小于”或“等于”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.做匀加速直线运动的质点,连续经A、B、C三点,已知AB=BC,且质点在AB段的平均速度为6m/s,在BC段平均速度为12m/s,则下列说法正确的是(  )
A.通过AB与BC段所用时间之比为1:($\sqrt{2}$-1)
B.质点在B点时速度为9m/s
C.质点在B点时速度为10m/s
D.AB段质点速度变化量与BC段速度变化量之比为2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某同学测量玻璃砖的折射率,准备了下列器材:激光笔、直尺、刻度尺、一面镀有反射膜的平行玻璃砖.如图所示,直尺与玻璃砖平行放置,激光笔发出的一束激光从直尺上O点射向玻璃砖表面,在直尺上观察到A、B两个光点,读出OA间的距离为x1,AB间的距离为x2,测得图中直尺到玻璃砖上表面距离d1,玻璃砖厚度d2,则可计算出玻璃的折射率n.如果增大激光束与玻璃砖表面的夹角,则所测量得的折射率不变(选填“增大”、“不变”或“减小”).如果实验室有厚度为d2、d3的两块玻璃砖,已知d2<d3,为减小测量误差,可选择厚度为d3(选填“d2”或“d3”)的玻璃砖.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一频率f=100Hz的波源,以速度v=500m/s做匀速直线运动,且以相等的时间间隔向各个方向同时发出机械波.某一时刻,发出的机械波在运动平面上到达的最远位置如图所示,(图中每个小正方格的边长相等),则该机械波的波长约为(  )
A.l mB.3 mC.5 mD.7 m

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,在直角坐标系的xoy第一象限中存在竖直向下的匀强电场,场强大小为4E0,虚线是电场的理想边界线,虚线右端与x轴相交于A(L,0)点,虚线与x轴所围成的空间内没有电场;在第二象限中存在水平向右的匀强电场,场强大小为E0.在M(-L,L)和N(-L,0)两点的连线上有一个粒子发生器装置,可产生质量均为m,电量均为q的静止的带正电的粒子,不计粒子的重力和粒子间的相互作用,且整个装置处于真空中.
(1)若粒子从M点由静止开始运动,进入第一象限后始终在电场中运动并恰好到达A点,求该过程中粒子运动时间t及到达A点的速度的大小;
(2)若从MN连线上的各点由静止开始运动的所有粒子,经第一象限的电场偏转穿过虚线后都能到达A点,求此边界线(图中虚线)的方程;
(3)若将第一象限的电场撤去,在第一、四象限中加上垂直平面xoy的圆形区域的匀强磁场,OA为圆形区域的直径,从MN连线上的各点由静止开始运动的一些粒子,经第一象限的磁场偏转后都能从圆形区域的最低点射出磁场,求此匀强磁场的方向和大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.为了观察正、负电子的碰撞现象,有人设想利用电场、磁场控制正、负电子在云室中运动来实现这一过程.在如图所示的xOy平面内,A、C二小孔距原点的距离均为L,每隔一定的时间源源不断地分别从A孔射入正电子,C孔射入负电子,初速度均为v0,且垂直x轴,正、负电子的质量均为m,电荷量均为e(忽略电子之间的相互作用).在y轴的左侧区域加一水平向右的匀强电场,在y轴的右侧区域加一垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),要使正、负电子在y轴上的P(0,L)处相碰,求:
(1)电场强度E的大小;磁感应强度B的大小及方向;
(2)P点相碰的正、负电子的动能之比和射入小孔的时间差△t.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图甲所示,两块相同的平行金属板M、N正对着放置,相距为$\frac{R}{2}$,板M、N上的小孔s1、s2与 O三点共线,s2O=R,连线s1O垂直于板M、N.以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场.收集屏PQ上各点到O点的距离都为2R,两端点P、Q关于连线s1O对称,屏PQ所对的圆心角θ=120°.质量为m、电荷量为e的质子连续不断地经s1进入M、N间的电场,接着通过s2进入磁场.质子重力及质子间的相互作用均不计,质子在s1处的速度看作零.
(1)若M、N间的电压UMN=+U时,求质子进入磁场时速度的大小v0
(2)若M、N间接入如图乙所示的随时间t变化的电压UMN=|U0sin$\frac{π}{T}t}$|(式中U0=$\frac{{3e{B^2}{R^2}}}{m}$,周期T已知),且在质子通过板间电场区域的极短时间内板间电场视为恒定,则质子在哪些时刻自s1处进入板间,穿出磁场后均能打到收集屏PQ上?
(3)在上述(2)问的情形下,当M、N间的电压不同时,质子从s1处到打在收集屏PQ上经历的时间t会不同,求t的最大值.

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