【题目】如图所示表示两个相干波源S1、S2产生的波在同一种均匀介质中相遇.图中实线表示波峰,虚线表示波谷,c和f分别为ae和bd的中点,则:
(1)在a、b、c、d、e、f六点中,
振动加强的点是
振动减弱的点是
(2)若两振源S1和S2振幅相同,此时刻位移为零的点是
【答案】
(1)a、e、c,b、d、f
(2)b、c、d、f
【解析】解:(1)由图可知:a点是波谷与波谷相遇点,而b、d点是波峰与波谷相遇点,c点是波峰与波峰相遇点.由于当波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱,所以振动加强点是a与c,振动减弱点是b、d;
而c在振动加强的连线上,f在振动减弱的连线上,因此c是振动加强点,而f是振动减弱点;(2)若两振源S1和S2振幅相同,波峰与波谷相遇的位移为零,或平衡位置相遇也为零,此时刻位移为零的点是:b、c、d、f.
所以答案是:(1)a、e、c,b、d、f.(2)b、c、d、f.
【考点精析】利用光的干涉对题目进行判断即可得到答案,需要熟知光的干涉的条件是:有两个振动情况总是相同的波源,即相干波源.
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【题目】甲、乙两辆汽车在同一水平直道上运动,其运动的位移—时间图象(x-t图象)如图示,则下列关于两车运动情况的说法中错误的是( )
A. 乙车在0~10s内的平均速度大小为0.8m/s
B. 甲车先做匀减速直线运动,后做匀速直线运动
C. 在0~10s内,甲、乙两车相遇两次
D. 若乙车做匀变速直线运动,则图线上P所对应的瞬时速度大小一定大于0.8m/s
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【题目】光滑平台中心有一个小孔,用细线穿过小孔,两端分别系一个小球A、B,A位于平台上,B置于水平地面上.盘上小球A以速率v=1.2m/s做半径r=30cm的匀速圆周运动.已知小球A、B的质量分别为mA=0.6kg,mB=1.8kg.求:
(1)小球A做圆周运动的角速度ω;
(2)小球B对地面的压力大小FN;
(3)若逐渐增大小球A做圆周运动的速度,要使B球能离开地面,小球A做圆周运动的线速度应满足的条件.
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【题目】一枚火箭搭载着卫星以速率v0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离.已知前部分的卫星质量为m1 , 后部分的箭体质量为m2 , 分离后箭体以速率v2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率v1为( )
A.v0﹣v2
B.v0+v2
C.v0﹣ v2
D.v0+ (v0﹣v2)
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【题目】在水平面上固定两个相互紧靠的三角形斜面,将a、b、c三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右水平抛出,落在斜面上时其落点如图所示,小球a落点距水平面的高度最低.下列判断正确的是( )
A.小球c的初速度最小
B.小球a的飞行时间最长
C.小球c的整个飞行过程速度变化量最大
D.若减小小球a的初速度,其整个飞行过程速度变化量增大
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【题目】如图所示,在某一峡谷的两侧存在于水平面成相同角度的山坡,某人站在左侧山坡上的P点向对面的山坡上水平抛出三个质量不等的石块,分别落在A,B,C三处,不计空气阻力,A,C两处在同一水平面上,则下列说法正确的是( )
A.落到A,B,C三处的石块落地速度方向相同
B.落到A,B两处的石块落地速度方向相同
C.落到B,C两处的石块落地速度大小可能相同
D.落到C处的石块在空中运动的时间最长
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【题目】一个质量m=0.1kg的小球从空中由静止下落,撞击地面后立即反弹(撞击时间忽略不计),反弹后的速度大小为撞击前的.设竖直向下为运动的正方向,运动过程中空气阻力的大小保持不变.已知小球第一次下落的速度随时间变化的关系如图所示,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球开始下落时距地面的高度h;
(2)小球受到空气阻力的大小f;
(3)小球第一次撞地反弹上升过程中的加速度的大小a,并在图中作出小球第一次撞地反弹上升过程中的v-t图象.
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【题目】如图所示,水平地面上固定一倾角为30°的表面粗糙的斜劈,一质量为m的小物块能沿着斜劈的表面匀速下滑,现对小物块施加一水平向右的恒力F,使它沿该斜劈表面匀速上滑,如图乙所示,则F大小应为( )
A. mg
B. mg
C. mg
D. mg
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【题目】一球形行星对其周围物体的万有引力使物体产生的加速度用a表示,物体到球形行星表面的距离用h表示,a随h变化的图象如图所示,图中a1、h1、a2、h2及万有引力常量G均为己知.根据以上数据可以计算出( )
A.该行星的半径
B.该行星的质量
C.该行星的自转周期
D.该行星同步卫星离行星表面的高度
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