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8.如图所示,同种介质中有两列简谐横波相向传播,实线表示的波沿x轴正方向传播,虚线表示的波沿x轴负方向传播,在t=0时刻,两列波已在0≤x≤2m范围内相遇.已知波的频率为5Hz.两列波的振幅均为2cm,则下列说法正确的是(  )
A.波的传播速度为40m/s
B.在t=0时刻,x=4处的质点向上运动
C.两列波相遇后,x=1m处质点的振幅为4cm
D.在t=0.1s时刻,x=-4m处的质点运动到x=0处

分析 两列波的波速相同,根据v=$\frac{λ}{T}$,求出波速.x=1m位置的质点参与了两列波的振动,是振动加强点,根据叠加原理,求出质点的振幅.
质点不随波迁移,只在各自的平衡位置附近振动.

解答 解:A、从波形图得到波长为8m,由题目得到频率为5Hz,故波速为:v=λf=8×5=40m/s.故A正确;
B、虚线的波向左传播,结合平移法可知,在t=0时刻,x=4处的质点向下运动.故B错误;
C、由图可知,x=1m位置的质点到两列波的前缘的距离是相等的,同时参与了两列波的振动,是振动加强点,振幅为:2A=4cm.故C正确;
D、质点不随波迁移,只在各自的平衡位置附近振动,x=-4m处的质点不可能运动到x=0处.故D错误.
故选:AC

点评 解决本题的关键掌握v=$\frac{λ}{T}$,以及知道波发生叠加时,质点参与了两列波的运动,质点的位移是两列波引起位移的矢量和.

练习册系列答案
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18.如图所示,两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上,导轨间的夹角为θ=74°.导轨所在空间有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B1=0.2T.t=0时刻,一长为L=1m的金属杆MN在外力作用下以恒定速度v=0.2m/s从O点开始向右滑动.在滑动过程中金属杆MN与导轨接触良好,且始终垂直于两导轨夹角的平分线,金属杆的中点始终在两导轨夹角的平分线上.导轨与金属杆单位长度的电阻均为r0=0.1Ω.求
(1)t=2s时刻,金属杆中的电流强度I;
(2)0~2s内,闭合回路中产生的焦耳热Q;
(3)若在t=2s时刻撤去外力,为保持金属杆继续以v=0.2m/s做匀速运动,在金属杆脱离导轨前可采取将B从B0逐渐减小的方法,则磁感应强度B应随时间怎样变化(写出B与t的关系式)?

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19.某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定的A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻计数点间的距离如图所示,每两个相邻计数点之间还有四个点未画出.

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(2)计算出打下D点时小车的瞬时速度为v0=0.479m/s.

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A.B.C.D.

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3.如图甲所示,一绝缘的竖直圆环上均匀分布着正电荷,一光滑细杆从圆心垂直圆环平面穿过圆环,杆上套有带正电的小球,现使小球从a点由静止释放,并开始计时,后经过b、c两点,其运动过程中的υ-t图象如图乙所示.下列说法正确的是(  )
A.带电圆环在圆心处产生的场强为零
B.a点场强大于b点场强
C.电势差Uab小于Ubc
D.小球由b到c的过程中平均速度小于0.55m/s

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13.两个半径均为r的光滑圆球A和B,用长均为r的细绳悬挂在天花板上的O点,如图所示.A、B两球均处于平衡状态,OA与竖直方向夹角为α=45°,则下列说法正确的是(  )
A.A球对B球的作用力大于B球对A球的作用力
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C.A球质量较大
D.细绳对B球的拉力较大

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20.如图,a、b、c、d是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m和6m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点.下列说法正确的是(  )
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17.为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移x随时间t的变化规律如图乙所示.

(1)根据上述图线,计算0.4s时木块的速度v=0.40m/s,木块加速度a=1.0m/s2(结果均保留2位有效数字).
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18.如图为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流强度,则(  )
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C.保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
D.保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,I1将增大

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