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6.如图所示,甲图为一列简谐横波在某时刻的波形图,乙图是这列波中某质点此后一段时间内的振动图象,则(  )
A.若波沿x轴正方向传播,图乙可能为质点A的振动图象
B.若波沿x轴正方向传播,图乙可能为质点B的振动图象
C.若波沿x轴负方向传播,图乙可能为质点C的振动图象
D.若波沿x轴负方向传播,图乙可能为质点D的振动图象

分析 由波的传播方向判断甲图上质点的振动方向.根据振动图象t=0时刻质点的状态,在波动图象找出对应的质点.

解答 解:A、由甲图看出,图示时刻质点A位移为正向最大,而振动图象t=0时刻质点的位移为零,所以图乙不可能是图甲中A的振动图象.故A错误.
B、若波沿x轴正方向传播,B质点的速度方向沿y轴正方向,此时刻B的位移为零,由乙图看出t=0时刻质点经过位置沿y轴正方向振动,所以乙图是甲图中B质点的振动图象.故B正确;
C、图甲中质点C此时刻处于波谷,位移为负向最大,图乙不可能C点的振动图象.故C错误;
D、若波沿x轴负方向传播,D质点的速度方向沿y轴正方向,此时刻D的位移为零,由乙图看出t=0时刻质点经过位置沿y轴正方向振动,所以乙图是甲图中D质点的振动图象.故D正确;
故选:BD

点评 本题考查理解和把握振动图象和波动图象联系的能力,找出两种图象之间对应关系是应培养的基本功,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.初速度为v0的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则(  )
A.电子将向左偏转,速率改变B.电子将向右偏转,速率不变
C.电子将向左偏转,速率不变D.电子将向右偏转,速率改变

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A.若它们射入电场时的速度相等,则在荧光屏上出现三个亮点
B.若它们射入电场时的速度相等,则打在荧光屏上偏离中心位置最远的是氘核
C.若它们射入电场时的动能相等,则在荧光屏上只出现一个亮点
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(1)小球从A点运动到水平轨道的时间;
(2)小球到达B点时对圆形轨道的压力;
(3)如果在BCD轨道上放置一个倾角θ=45°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上的位置.

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1.如图所示为一理想变压器,其中原线圈与一理想电流表串联后接在交流电源上,电源的电压保持恒定,副线圈的负载连接如图所示.用U和I分别表示电压表和电流表的示数,P0表示电阻P0消耗的功率,P表示电源消耗的总功率,则当滑动变阻器的触头向下滑动时,下列说法正确的是(  )
A.U不变,I变大,P0变小B.U变小,I变小,P变大
C.U不变,I变大,P变大D.U不变,I变小,P0变小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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A.x=x1电场强度为零B.x=x2处电场强度为零
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18.如图所示,在光滑水平桌面上有两个金属圆环,在它们圆心连线中点正上方有一个条形磁铁,当条形磁铁自由下落时,将会出现的情况是(  )
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C.磁铁的加速度会大于gD.磁铁的加速度会等于g

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15.如图所示,两平行的足够长光滑金属导轨安装在一光滑绝缘斜面上,导轨间距为l,导轨电阻忽略不计,导轨所在平面的倾角为α,匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B、方向与导轨平面垂直向下.长度为2d的绝缘杆将导体棒和正方形的单匝线框连接在一起,总质量为m,置于导轨上.导体棒中通以大小恒为I的电流,方向如图所示(由外接恒流源产生,图中未图出).线框的边长为d(d<l),电阻为R,下边与磁场区域上边界重合.将装置由静止释放,导体棒恰好运动到磁场区域下边界处返回,导体棒在整个运动过程中始终与导轨垂直.重力加速度为g.问:
(1)线框从开始运动到完全进入磁场区域的过程中,通过线框的电量为多少?
(2)装置从释放到开始返回的过程中,线框中产生的焦耳热Q是多少?
(3)线框第一次向下运动到上边界即将离开磁场下边界时线框上边所受的安培力FA多大?
(4)经过足够长时间后,线框上边与磁场区域下边界的最大距离xm是多少?

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A.$\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}}$R0B.R0$\sqrt{(\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}})^{3}}$C.R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}-{T}_{0}}{{t}_{0}})^{2}}$D.R0$\root{3}{(\frac{{t}_{0}}{{t}_{0}-{T}_{0}})^{2}}$

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