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11.如图甲所示为一列横波在t=1.0s时刻的图象,如图乙所示为P处质点的振动图象,则下列说法中正确的是(  )
A.波沿x轴正方向传播
B.波沿x轴负方向传播
C.波速为4 m/s
D.当O处质点振动到波谷时,P处质点振动到波峰

分析 根据平移法判断出波传播的方向,根据波速、波长之间的关系即可求出波速.根据OP间的距离与波长关系,分析振动状态关系.

解答 解:AB、由振动图象知,在t=1.0s时刻P质点正通过平衡位置向下运动,由波动图象可知,波沿x轴负方向传播,故A错误,B正确.
C、由甲图可得:λ=4m,由乙图中可得:T=1.0s,所以:波速 v=$\frac{λ}{T}$=4m/s,故C正确.
D、OP间平衡位置相距一个波长,振动情况总是相同,则当O处质点振动到波谷时,P处质点也振动到波谷,故D错误.
故选:BC

点评 本题关键要把握两种图象的联系,能根据振动图象读出质点的速度方向,在波动图象上判断出波的传播方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如下图所示为某运动质点的速度--时间图象,从图上判断下列说法中正确的是(  )
A.OA段加速度的大小大于在BC段加速度的大小
B.OA段质点通过的距离小于在BC段通过的距离
C.OA段的运动方向跟BC段运动的方向相反
D.OA段加速度的方向跟在BC段加速度的方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.a、b、c三个物体在同一条直线上运动,其位移与时间的关系图象中,图线c是一条x=0.4t2的抛物线.有关这三个物体在0~5s内的运动,下列说法正确的是(  )
A.a物体做匀加速直线运动
B.c物体做加速度大小为0.2m/s2的匀加速直线运动
C.t=5s时,a物体速度比c物体速度大
D.a、b两物体都做匀速直线运动,且速率相同

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.如图1所示的装置,可用于探究恒力做功与速度变化的关系.水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘.实验首先保持轨道水平,通过调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动以实现平衡摩擦力,再进行后面的操作,并在实验中获得以下测量数据:小车、力传感器和挡光板的总质量M,平衡摩擦力时砝码和砝码盘的总质量m0,挡光板的宽度d,光电门1和2的中心距离s.

(1)实验需用螺旋测微器测量挡光板的宽度d,如图2所示,d=1.702 mm
(2)某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),砝码盘和砝码的质量为m,已知重力加速度为g,则对该小车,实验要验证的表达式是C
A.mgs=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{1}}$)2            B.(m-m0)gs=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{1}}$)2
C.(F-m0g)s=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{1}}$)2      D.Fs=$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{{t}_{1}}$)2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图象,求:
(1)该波的振幅、波长和周期;  
(2)该波的波速和传播方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,质量m=0.5kg、初速度v0=10m/s的物体,受到一个与初速方向相反的外力F的作用,沿粗糙的水平面滑动,经3s撤去外力,直到物体停止,整个过程物体的v-t图象如图乙所示,g取10m/s2,则(  )
A.物体与地面的动摩擦因数为0.1
B.0~2 s内F做的功为48 J
C.0~7 s内物体克服摩擦力做功为14.5 J
D.0~7 s内物体滑行的总位移为29 m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于向心力的说法正确的是(  )
A.做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的
B.做匀速圆周运动的物体其向心力是其所受的合外力
C.物体由于做圆周运动而产生了一个向心力
D.向心力只改变物体运动的方向

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期为12h,该卫星与地球同步卫星比较,下列说法正确的是(  )
A.线速度之比为$\root{3}{4}$B.角速度之比为1:2
C.向心加速度之比为4D.轨道半径之比为$\frac{\root{3}{2}}{2}$

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