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11.一列波长大于3m的横波沿着x轴正方向传播,处在x1=1m和x2=4m的两质点A、B的震动图象如图所示,由此可知(  )
A.波长为4mB.波速为2m/s
C.3s末A、B两质点的位移相同D.1s末A点的速度大于B点的速度

分析 波的传播方向从A传到B,根据同一时刻两个质点的状态,结合波形,列出A、B间距离与波长的关系,求出波长.由图读出周期,求出波速.简谐波传播过程中介质中各质点在做简谐运动,根据ls末两质点的位移关系,分析速度关系.

解答 解:AB、t=0时刻,质点A正通过平衡位置向上运动,质点B在波峰,波从A向B传播,则AB间的距离x2-x1=(n+$\frac{3}{4}$)λ=3m,n=0,1,2,…由题,波长大于3m,则n只能取0,即得 波长λ=4m,波速为 v=$\frac{λ}{T}$=$\frac{4}{4}$=1m/s.故A正确,B错误.
C、3s末A、B两质点的位移分别为yA=-2cm,yB=0,位移不同.故C错误.
D、由振动图象读出,ls末A质点的位移yA=2cm,处于波峰,速度是零;B质点的位移yB=0,处于平衡位置,速度最大,所以ls末A质点的速度小于B质点的速度.故D错误.
故选:A

点评 本题中振动图象反映质点的振动情况,根据振动图象的信息,能确定两质点在同一时刻的状态,列出距离与波长的通式是关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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A.粒子打到屏上时在竖直方向上偏移的最大距离为6.25cm
B.粒子打在屏上的区域面积为64cm2
C.在0-0.02s内,进入电容器内的粒子由64%粒子能够打在屏上
D.在0-0.002s内,屏上出现亮线的时间为0.0128s

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2.如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有半径为r的光滑半圆形导体框,OC为一能绕O在框架上滑动的导体棒,Oa之间连一电阻R,导体框架与导体棒的电阻均不计,若要使OC能以角速度ω逆时针匀速转动,则(  )
A.通过电阻R的电流方向由a经R到OB.导体棒O端电势低于C端的电势
C.外力做功的功率为$\frac{{{B^2}{ω^2}{r^4}}}{4R}$D.回路中的感应电流大小为$\frac{{Bω{r^2}}}{R}$

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19.真空中的某装置如图所示,加速电场区电压为U,偏转电场区有场强大小为E,方向竖直向下的匀强电场.现有两种粒子氘核核(${\;}_{1}^{2}$ H)、α粒子(${\;}_{2}^{4}$ He)分别从O点无初速度地飘入,最后都打在与OO′垂直的荧光屏上.不计粒子重力及其相互作用,则(  )
A.偏转电场对两种粒子做功一样多
B.两种粒子一定打到屏上的同一位置
C.两种粒子在偏转电场中运动时间之比为2:1
D.将偏转区匀强电场改为垂直纸面的匀强磁场,两种粒子一定能打到屏上的不同位置

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.为了只用一根弹簧和一把刻度尺测定某滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ(设μ为定值),某同学经查阅资料知:一劲度系数为k的轻弹簧由伸长量为x至恢复到原长过程中,弹力所做的功为$\frac{1}{2}$kx2.于是他设计了下述实验:
第一步,如图所示,将弹簧的一端固定在竖直墙上,弹簧处于原长时另一端坐在位置B,使滑块紧靠弹簧(不栓接)将其压缩至位置A,量出AB间距离x1,松手后滑块在水平桌面上运动一段距离,到达位置C时停止,量出AC间距离S,第二步,将滑块挂在竖直放置的弹簧下,弹簧伸长后保持静止状态,量出弹簧的伸长量x2,用测得的物理量表示滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ的计算式:μ=$\frac{{x}_{1}^{2}}{2{x}_{2}s}$.

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16.我国动力线路的交流电压是380V,它的有效值是380V,峰值537V(可用分式表示),如果要将此动力电转换为居民生活用电,请你设计一个变压器,则该变压器原线圈与副线圈的匝数之比为:19:11.

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A.F${\;}_{{f}_{1}}$为零,F${\;}_{{f}_{2}}$不为零且方向向左
B.F${\;}_{{f}_{1}}$为零,F${\;}_{{f}_{2}}$不为零且方向向右
C.F${\;}_{{f}_{1}}$不为零且方向向右,F${\;}_{{f}_{2}}$不为零且方向向左
D.F${\;}_{{f}_{1}}$和F${\;}_{{f}_{2}}$均为零

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