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16.一列简谐横波t=0的波形如图中实线所示,经过时间t变成图中虚线所示的波形.已知波向左传播,时间t小于1个周期,图中坐标为(12,2)的质点A的振动状态经时间t传到质点B,则(  )
A.质点B的坐标为(2,3)
B.质点B的坐标为(3,2)
C.质点A在时间t内经过的路程为6m
D.平衡位置的坐标为(3,0)的质点在时间t内的路程为2cm

分析 机械波传播的是振动的形式,波形匀速平移,但各个质点仅仅在各自的平衡位置附近振动,并不随波迁移.

解答 解:A、B、机械波传播的是振动的形式,各个质点仅仅在各自的平衡位置附近振动,从波形图可以看出12m位置的质点t时刻在平衡位置,故坐标为:(12,0),根据波向左传播$\frac{3}{4}λ$,根据波形图知A点振动了$\frac{3}{4}T$,故B坐标为(3,2)故A错误,B正确;
C、D、时间t小于1个周期,故波传播的距离小于1倍的波长,由于波形向左平移,故移动9m,质点向下到达负的最大位移后又返回平衡位置,故路程是:3A=6cm,故C正确,D错误;
故选:BC.

点评 本题关键是明确机械波传播的是波形,质点仅在各自的平衡位置附近振动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.2011年11月1日5时58分,“神舟八号”宇宙飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,后又与我国首个目标飞行器“天宫一号”进行了二次完美对接.为了确保安全,此飞船没有载人而是载了假人.假设“神舟八号”飞船在离地面高度为h的圆形轨道上稳定运行,己知飞船的质量为m,地球半径为R,地面处的重力加速度为g,引力常量为G,由以上数据可推知(  )
A.地球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$
B.飞船在上述圆轨道上运行的周期等于 $\frac{2π(R+h)}{R}\sqrt{\frac{R+h}{g}}$
C.飞船在上述圆轨道上运行的动能等于 $\frac{{mg{R^2}}}{2(R+h)}$
D.飞船在上述圆轨道上运行时其内的假人由于不受引力作用而处于失重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
(A)待测的干电池(B)电流传感器1(C)电流传感器2(D)定值电阻R0(2000Ω)(E)滑动变阻器R(0-20Ω,2A)(F)开关和导线若干
某同学发现上述器材中虽然没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路完成实验.

(1)在实验操作过程中,该同学将滑动变阻器的滑片P向左滑动,则电流传感器1的示数将变大(选填“变大”或“变小”).
(2)该同学利用测出的实验数据绘出的I1-I2图线(I1为电流传感器1的示数,I2为电流传感器2的示数,且I2的数值远远大于I1的数值),如图乙所示.则由图线可得被测电池的电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω.
(3)若将图线的纵坐标改为I1R0,则图线与纵坐标的交点的物理含义即为电动势的大小.

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4.质量为m的物体,在恒力F的作用下,在时间t内由静止开始运动了距离x,则以下说法中正确的是(  )
A.该物体在恒力2F作用下,经过时间t后速度大小为$\frac{4x}{t}$
B.该物体的质量为$\frac{m}{2}$时,仍在力F作用下,在时间t内运动了2x距离
C.若保持m、F不变,在时间2t内运动了2x距离
D.该物体在力2F作用下,在时间2t内运动了4x距离

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11.如图所示,质量为M=3kg的斜面体顶端放一质量为m=1kg的滑块(可以视为质点),在水平恒力F的作用下,斜面体和滑块一起从静止向左加速运动,斜面体和滑块相对静止,水平面与斜面间的动摩擦因数μ=0.4,斜面与滑块间光滑.斜面倾角θ=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2
(1)求水平恒力F的大小;
(2)若斜面体和滑块一起从静止向左加速运动0.4s时,斜面体突然停止,滑块离开斜面体最后又落在斜面上,求滑块落在斜面上时的动能大小.

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1.某研究性学习小组用图甲所示的装置验证“加速度与合外力的关系”.装置右侧部分没有画出,轨道倾角可调.

(1)他们提出了如下实验方案:用钩码通过跨过定滑轮的细绳拉小车,使小车产生加速度.第一次用质量为10克的钩码拉小车,小车上放质量为40克的砝码;第二次用质量为20克的钩码拉小车,小车上放质量为30克的砝码;第三次用质量为30克的砝码拉小车,小车上放质量为20克的砝码.每次实验都保证小车与砝码总质量M和钩码质量m之和不变.关于同学们提出的实验方案,下列说法正确的是B.(填序号)
A.无需平衡摩擦力
B.无需考虑M>>m的条件
C.做实验时应先放开小车,再接通打点计时器
(2)图乙是某次实验中打出的纸带的一部分,纸带上的点是计数点,相邻两个计数点间还有四个计时点没有画出,测得相邻两计数点之间的距离如图所示,打点计时器所用电源频率为50Hz,则小车的加速度大小是0.80m/s2(计算结果保留2位有效数字).若在此次试验中,所用钩码质量为20g,车上放入的砝码质量为30g,取g=10m/s2,则实验中所用小车质量为200g.
(3)图丙的图1、图2分别是甲、乙两个同学根据自己所测数据作出的a-F图象.甲同学所作图线不过坐标原点的原因可能是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,乙同学所作图线不过坐标原点的原因可能是摩擦力平衡过度.

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8.如图所示,一轻绳绕过两轻质滑轮,两端分别连接着矩形导线框A和石块C,线框A的边长d=1m、l=0.6m,电阻R=0.1Ω,质量m=0.5kg,石块C质量M=2kg.垂直纸面向外的有界水平匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,磁场宽度为s=1.6m.如果线框从图示位置由静止开始释放,恰好匀速进入磁场,取g=10m/s2.试求:
(1)线框进入磁场时匀速运动的速度v0
(2)线框进入磁场过程中产生的电热Q;
(3)线框上边刚出磁场时的加速度a.

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5.如图所示,ab为2L,ad长为L的矩形区域abcd内存在着匀强电场.某质量m,电量为q、带电粒子以速度V0从a点沿ab方向进入,不计重力.
(1)若粒子从c点离开电场,求电场强度的大小;
(2)若将矩形区域的电场改为匀强磁场,其它条件不变,粒子也从C点离开,求磁感应强度B.

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6.如图所示装置由AB、BC、CD三段轨道组成,轨道交接处均由很小的圆弧平滑连接,其中轨道AB、CD段是光滑的,水平轨道BC的长度s=5m,轨道CD足够长且倾角θ=37°,A、D两点离轨道BC的高度分别为h1=4.30m、h2=1.35m.现让质量为m的小滑块自A点由静止释放.已知小滑块与轨道BC间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6、cos37°=0.8.求:

(1)小滑块第一次到达D点时的速度大小;
(2)小滑块第一次与第二次通过C点的时间间隔.

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