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7.一列简谐横波在t=0.6s时刻的图象如图甲所示.该时刻P,Q两质点的位移均为-lcm,平衡位置为15m处的A质点的振动图象如图乙所示.
(i)求该列波的波速大小;
(ii)求从t=0.6s开始,质点P、Q第一次回到平衡位置的时间间隔△t.

分析 (i)由甲图读出波长,由乙图周期,求出波速.
(ii)抓住两种图象之间的联系,由乙图读出该时刻即t=0.6s时刻质点A的速度方向,由甲图判断出波的传播方向,再判断质点P、Q的振动方向,再求出各自到达平衡位置的时间,即可求出质点P、Q第一次回到平衡位置的时间间隔△t.

解答 解:(i)由图象可得波长 λ=20m,周期 T=1.2s  
据v=$\frac{λ}{T}$得:v=$\frac{50}{3}$m/s
(ⅱ) 解法一:
t=0.6s时,P质点的振动方向沿y正方向,经过t1=$\frac{T}{12}$回到平衡位置 
Q质点的振动方向沿y负方向,经过t2=$\frac{T}{6}$+$\frac{T}{4}$=$\frac{5T}{12}$回到平衡位置
所以两质点回到平衡位置的时间间隔为:△t=t2-t1
得:△t=0.5s
解法二:
由图象可知:质点P的平衡位置为:xP=$\frac{20}{3}$m 
质点Q的平衡位置为:xQ=$\frac{40}{3}$m    
时间间隔为:△t=$\frac{{x}_{Q}-{x}_{P}}{v}$
解得:△t=0.5s
答:(i)该列波的波速大小是$\frac{50}{3}$m/s;
(ii)从t=0.6s开始,质点P、Q第一次回到平衡位置的时间间隔△t是0.5s.

点评 本题既要理解振动图象和波动图象各自的物理意义,由振动图象能判断出质点的速度方向,更要把握两种图象的内在联系,能由质点的速度方向,判断出波的传播方向.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.如图甲所示是某同学探究“加速度与力的关系”的实验装置,他在气垫导轨上B点安装了一个光电门,滑块上固定一遮光条并放有若干金属片,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与托盘相连(托盘内也有金属片),实验中每次滑块都从导轨上的同一位置A由静止释放,

(1)该同学用游标卡尺(20分度)测量遮光条的宽度d(沿滑块运动方向的长度)如图乙所示,则d=7.25mm;若光电计时器记录遮光条通过光电门的时间为△t,则滑块经过光电门时的速度v=$\frac{d}{△t}$(用所测物理量的符号表示).
(2)若滑块(含遮光条和金属片)和托盘(含金属片)组成的系统总质量为M,托盘及其中金属片的质量为m,现保持系统的总质量不变,通过增减托盘和滑块中的金属改变m,测出多组m、v数据,在坐标纸上以m为横轴,以v2为纵轴描点作出图象,若图线是一条过坐标原点的直线,则系统的加速度大小与所受合力大小成正比.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某同学要测量如图甲所示金属圆环材料的电阻率,已知圆环的半径为r.
①他先用螺旋测微器测量圆环材料圆形横截面的直径d如图乙所示,则d=5.665mm;
②他再用如图丙所示的电路测量该圆环的电阻,图中圆环接入电路的两点恰好位于一条直径上,电压表的量程为5V.电键S闭合后,电压表右端接到a点时电压表示数为4.5V、电流表示数为1.8mA,接到b点的电压表示数为4.6V、电流表示数为1.6mA.为了减小电阻的测量误差,他应该把电压表的右端接在b进行实验(填“a”或“b”);则圆环接入电路的两点间的电阻值为2875Ω; 此值偏大(填“偏大”、“偏小”或“准确”);
③实验中发现电流表损坏,他又找到另外一个量程为2V,内阻为R1的电压表V1替代电流表完成了实验.实验中电压表V和V1的示数分别为U和U1,改变滑片位置测得多组U、U1数据,他作出了U-U1图象为一条直线,如图丁所示,测得该直线的斜率为k,则金属圆环材料的电阻率的表达式为$\frac{(k-1){R}_{1}^{\;}{d}_{\;}^{2}}{2r}$.(用r、d、k、R1表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,空气中有一折射率为n=$\sqrt{3}$的正方形玻璃,若光线以入射角θ=60°投射到AB面上E点,接着在BC面上发生全反射,最后从CD面上射出,已知E点到BC距离d=5$\sqrt{3}$cm,BC边长l=60cm,求:
(i)从E点进入玻璃砖的光线与AB边的夹角;
(ii)D点到从CD边射出的光线距离.

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2.如图所示,两条平行金属导轨间距2m,固定在倾角为37°的绝缘斜面上,导轨上端连接一个定值电阻R.导体棒a和b放在导轨上,与导轨垂直并良好接触,a为光滑导体棒而b与导轨有摩擦,动摩擦因数为$\frac{3}{4}$.斜面上水平虚线PQ以下区域内,存在着垂直穿过斜面向上、大小为0.5T的匀强磁场.现对a棒施以平行导轨斜向上的拉力F,使它沿导轨由静止起匀加速向上运动,加速度为1m/s2.当a棒运动到磁场的上边界PQ处时(放在导轨下端的b棒仍保持静止),撤去拉力,a棒将继续沿导轨向上运动一小段距离后再向下滑动.当a棒再次滑回到磁场边界PQ处进入磁场时,恰沿导轨受力平衡.已知a棒、b棒和定值电阻R的阻值均为1Ω,b棒的质量为0.1kg,重力加速度g取10m/s2,导轨电阻不计.求:
(1)a棒沿导轨向上运动过程中,a、b棒中的电流强度之比;
(2)a棒沿导轨向上运动到磁场的上边界PQ处所允许的最大速度;
(3)若a棒以第(2)问中的最大速度运动到磁场的上边界PQ处,a棒在磁场中沿导轨向上开始运动时所受的拉力F0
(4)若a棒以第(2)问中的最大速度运动到磁场的上边界PQ处过程中,流过定值电阻R的电量.

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12.探究“加速度与力、质量的关系”的实验中,某组同学制订实验方案、选择实验器材且组装完成,在接通电源进行实验之前,实验装置如图1所示.
(1)下列哪些说法对此组同学操作的判断是正确的BC
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B.小车初始位置不应该离打点计时器太远,而应该靠近打点计时器放置
C.实验中不应该将长木板水平放置,应该在右端垫起合适的高度
D.打点计时器不应使用干电池,应使用220V的交流电源
(2)保持小车质量不变,改变沙和沙桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线如图2,该图线不通过原点,明显超出偶然误差范围,其主要原因是平衡摩擦力过度(选填“不足”或“过度”).
(3)沙和沙桶质量mD(填字母代号)小车质量M 时,才可以认为细绳对小车的拉力F 的大小近似等于沙和沙桶的重力.
A.远大于          B.大于      C.接近(相差不多)      D.远小于.

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19.下面50分度游标卡尺的读数是10.68mm.

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17.在“用油膜法估测分子大小”的实验中,将一滴油酸酒精溶液滴入事先洒有均匀痱子粉的水槽中,待油膜充分散开后,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示.坐标纸上正方形小方格的边长为10mm,该油膜的面积是8.0×10-3m2;已知油酸洒精溶液中油酸浓度为0.2%,400滴油酸酒精溶液滴入量筒后的体积是1.2mL,则油酸分子的直径为7.5×10-9m,(结果均保留两位有效数字)

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