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11.波源在原点处的简谐横波在t=0时的波形如图所示,且该简谐波刚好传播到图中的质点b点,其中质点a的坐标为(1m,$\sqrt{2}$cm),经过3s的时间质点b第一次到达波峰.求:
(1)该波波源的起振方向以及该波的波速大小;
(2)在0~3s的时间内质点a通过的路程(结果保留两位有效数字).

分析 (1)波源的起振方向与t=0时刻质点b的起振方向相同.根据b的振动情况,求出周期,写出波动方程,求波长,可求得波速.
(2)利用波形平移法求出a质点第一次运动到波峰时所用时间,求出路程,再求出3s的时间内质点a通过的路程.

解答 解:(1)波源的起振方向与t=0时刻质点b的起振方向相同.根据波形的平移法可知,波源的起振方向向下.
据题有:3s=$\frac{3}{4}$T,可得:T=4s
设该波的波长为λ,其波动方程为:y=Acos$\frac{2πx}{λ}$
当质点a的坐标x=1m,y=$\sqrt{2}$cm代入上式,得:$\sqrt{2}$=2cos$\frac{2π×1}{λ}$,
解得:λ=8m
所以波速为:v=$\frac{λ}{T}$=2m/s
(2)设质点a经过时间t第一次到达波峰,则由波形平移法可知:
t=$\frac{x}{v}$=$\frac{1}{2}$=0.5s
所以从图示时刻再经过3s,质点到达关于x轴对称的位置,通过的路程为:
S=2(A-y)+2A=2×(2-$\sqrt{2}$)cm+2×2cm=(8-2$\sqrt{2}$)cm≈5.2cm
答:
(1)该波波源的起振方向向下,该波的波速大小是20m/s;
(2)在0~3s的时间内质点a通过的路程是5.2cm.

点评 解决本题的关键要能写出波动方程,要有运用数学知识解决物理问题的能力.由于质点a不是特殊位置,不能直接时间与周期的倍数来求其路程,要通过分析其运动过程才能求路程.

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B.电流表G(满偏电流3mA,内阻R0=10Ω)
C.电流表A(0-0.6A,内阻未知)
D.滑动变阻器(0〜20Ω,10A)
E.滑动变阻器(0-200Ω,1A)
F.定值电阻R1(阻值1990Ω)
G.开关与导线若干

(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“表示).(画在方框内(图丙))
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用D.(填写器材序号)
(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中ob、oa所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电阻R1的阻值为10Ω,R2接入电路的阻值为4Ω.

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B.冥王星绕太阳运行的最小加速度一定小于地球绕太阳运行的最小加速度
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