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19.设B、C为两列横波的波源,它们在同种介质中传播,其振动表达式分别为yB=0.1cos(2πt) cm和yC=0.1cos(2πt+π)cm,发出的波的传播方向如图中的虚线所示,2s末P点开始起振.它们传到P点时相遇,$\overline{PB}$=40cm,$\overline{PC}$=50cm.试求:
①这两列波的波长;
②P点形成合振动的振幅.

分析 ①根据振动表达式,可得到ω,由T=$\frac{2π}{ω}$求出周期.根据题意$\overline{PB}$=40cm,波从B传到P的时间为2s,由v=$\frac{\overline{PB}}{t}$求出波速v,即可由λ=vT求出波长.
②两列波到P点的波程差为半个波长,且波源振动反向,所以P点振动加强,振幅等于两列波振幅之和.

解答 解:①由振动表达式yB=0.1cos(2πt) cm,知ω=2π rad/s
则波的周期为 T=$\frac{2π}{ω}$=$\frac{2π}{2π}$s=1s  
据题,波从B传到P的时间为2s,则波速为 v=$\frac{\overline{PB}}{t}$=$\frac{0.4}{2}$m/s=0.2m/s
波长为 λ=vT=0.2m
②据题可知,两个波源振动反向,两列波到P点的波程差△s=$\overline{PC}$-$\overline{PB}$=50cm-40cm=0.1m=$\frac{λ}{2}$,故P点为加强点,振幅为 A=2×0.1cm=0.2cm
答:
①这两列波的波长是0.2m;
②P点形成合振动的振幅为0.2cm.

点评 知道波源的振动方程,可读出波的角频率,得到周期.根据波的叠加原理分析质点的振动状态.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.有人设想:可以在飞船从运行轨道进入返回地球程序时,借飞船需要减速的机会,发射一个小型太空探测器,从而达到节能的目的.如图所示,飞船在圆轨道Ⅰ上绕地球飞行,其轨道半径为地球半径的k倍(k>1).当飞船通过轨道Ⅰ的A点时,飞船上的发射装置短暂工作,将探测器沿飞船原运动方向射出,并使探测器恰能完全脱离地球的引力范围,即到达距地球无限远时的速度恰好为零,而飞船在发射探测器后沿椭圆轨道Ⅱ向前运动,其近地点B到地心的距离近似为地球半径R.以上过程中飞船和探测器的质量均可视为不变.已知地球表面的重力加速度为g.
(1)求飞船在轨道Ⅰ运动的速度大小;
(2)若规定两质点相距无限远时引力势能为零,则质量分别为M、m的两个质点相距为r时的引力势能Ep=-$\frac{GMm}{r}$,式中G为引力常量.在飞船沿轨道Ⅰ和轨道Ⅱ的运动过程,其动能和引力势能之和保持不变;探测器被射出后的运动过程中,其动能和引力势能之和也保持不变.
①求探测器刚离开飞船时的速度大小;
②已知飞船沿轨道Ⅱ运动过程中,通过A点与B点的速度大小与这两点到地心的距离成反比.根据计算结果说明为实现上述飞船和探测器的运动过程,飞船与探测器的质量之比应满足什么条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某电压表的内阻在20-30kΩ之间,为了测量其内阻,实验室提供了下列可用的器材:
①待测电压表V(量程3V).
②电流表A1(量程150 μA)
④电流表A2(量程5mA)
④电流表A3(量程0.6A)
⑤滑动变阻器R(最大阻值20Ω)
⑥电源E(电动势4V),
⑦开关、导线若干
(1)在所提供的电流表中应选用A1(填“A1”、“A2”或“A3”)
(2)为了尽量减小偶然误差,要求多测几组数据试在图中连线,画出实验实物连接图.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.一学生利用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律.该弧形轨道的末端水平,离地面的高度为H.现将一钢球从轨道的不同高度h处由静止释放,钢球的落点距离轨道末端的水平距离为x.
(1)若轨道完全光滑,则x2与h的理论关系应当满足x2=4Hh.(用H、h表示)
(2)该同学经实验得到几组数据如表所示,请在图乙所示的坐标纸上作出x2-h关系图.
h/×10-1m2.003.004.005.006.00
x2/×10-1m2.623.895.206.537.78
对比实验结果与理论计算得到的x2一h关系图线(图乙中已画出),可知自同一高度由静止释放的钢球,其水平抛出的速率小于(填“小于”或“大于”)理论值.
(3)实际上轨道是不光滑的,钢球下滑过程需要克服摩擦力做功,已知测得钢球的质量为m,则钢球在下滑过程中克服摩擦力做功大小为mgh-$\frac{mg{x}^{2}}{4H}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.在粗糙绝缘的水平面上固定一个带电量为Q的正电荷,已知点电荷周围电场的电势可表示为φ=k$\frac{Q}{r}$,式中k为静电常量,Q为场源电荷的带电量,r为距场源电荷的距离.现有一质量为m,电荷量为q带正电荷的滑块(可视作质点),其与水平面的动摩擦因数为μ2,K$\frac{Qq}{{{X}_{1}}^{2}}$>μmg,则(  )
A.滑块与带电量为Q的正电荷距离为x时,滑块电势能为$\frac{kqQ}{x}$
B.若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,滑块最后将停在距离场源点电荷$\frac{kqQ}{?mg{x}_{1}}$处
C.若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的加速度为$\frac{kqQ}{m{x}_{1}{x}_{3}-μg}$
D.若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的速度为V=$\sqrt{(\frac{2qkQ}{m{x}_{1}{x}_{3}}-2μg)({x}_{3}-{x}_{1})}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一质点自倾角为60°的斜面上方某点A,沿光滑斜槽AB从静止开始下滑,为了使质点在最短时间内到达斜面,则斜槽与竖直方向的夹角θ为(  )
A.B.30°C.45°D.60°

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11.下列说法正确的是(  )
A.分子间距离增大,分子间作用力一定减小
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D.物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动遵循统计规律

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8.一理想变压器原、副线圈的匝数比为44:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头.下列说法正确的是(  )
A.副线圈输出电压的频率为50Hz
B.副线圈输出电压的有效值为5V
C.P向左移动时,副线圈中的电阻R消耗的功率增大
D.P向左移动时,变压器的输入功率减小

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9.有两颗行星A和B(A和B之间的相互作用不计),它们各有一颗靠近其表面的卫星.若这两颗卫星的周期相等,由此可知(  )
A.两颗卫星的线速度相等
B.行星A、B的质量一定相等
C.行星A、B的密度一定相等
D.行星A、B表面重力加速度之比等于它们的半径之比

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