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科目: 来源: 题型:多选题

20.如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=0.4m/s,两波源的振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是(  )
A.t=1 s时刻,质点M的位移为-4 cm
B.t=1 s时刻,质点M的位移为+4 cm
C.t=0.75 s时刻,质点P、Q都运动到M点质点不移动只上下移动
D.质点P、Q的起振方向都沿y轴负方向

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科目: 来源: 题型:选择题

19.真空中的某装置如图所示,加速电场区电压为U,偏转电场区有场强大小为E,方向竖直向下的匀强电场.现有两种粒子氘核核(${\;}_{1}^{2}$ H)、α粒子(${\;}_{2}^{4}$ He)分别从O点无初速度地飘入,最后都打在与OO′垂直的荧光屏上.不计粒子重力及其相互作用,则(  )
A.偏转电场对两种粒子做功一样多
B.两种粒子一定打到屏上的同一位置
C.两种粒子在偏转电场中运动时间之比为2:1
D.将偏转区匀强电场改为垂直纸面的匀强磁场,两种粒子一定能打到屏上的不同位置

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科目: 来源: 题型:多选题

18.在介质中有一沿水平方向传播的简谐横波.某时刻一质点由平衡位置开始运动,经0.1s到达最大位移处,在这段时间内波传播了0.5m.则这列波(  )
A.周期是0.2 sB.波长可能是$\frac{2}{9}$m
C.波速是2 m/sD.经1.6 s一定传播了8 m

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科目: 来源: 题型:多选题

17.两列简谐横波,波速大小均为20m/s,如图所示,某时刻两列波的波形图象,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),下列说法正确的是(  )
A.在x轴上a(x=2m)、b(x=4m)、c(x=6m)、d(x=8m)四点都是干涉减弱点
B.在x轴上a、c两点是干涉减弱点,因为此时它们的位移为零
C.从该时刻经过0.1s时,b质点坐标为(4m,0cm)
D.从该时刻经过0.1s时,a质点坐标为(2m,-0.2cm)

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科目: 来源: 题型:多选题

16.图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则(  )
A.波一定沿x轴正方向传播
B.波速v=20m/s
C.t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴负方向
D.从t=0.10s到t=0.20s,质点P通过的路程为20cm

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科目: 来源: 题型:计算题

15.一列波沿x轴正向传播,在t=0时刻的波形如图所示,质点振动的振幅为5.0cm,P点处于x=40.5m处,已知t=8.8s时,P点恰好第二次到达波峰.试计算:
(1)这列波的传播速度多大?
(2)当P点第一次出现波谷时,原点O点通过的路程为多少?

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科目: 来源: 题型:多选题

14.如图甲所示,同一水平直线上相距9m的A、B两处各有一个振源,C为A、B连线的中点.在t0=0时刻,A、B两处的质点以相同的振幅同时开始做垂直于直线AB的上下振动,且都只振动了一个周期,它们的振动图象分别为图乙和图丙.若A处振源向右传播的波与B处振源向左传播的波在t1=0.3s时刻于C点相遇,则(  )
A.两列波在A、B间的传播速度均为30 m/s
B.两列波的波长都是3 m
C.在两列波相遇的过程中,中点C为振动加强点
D.在t2=0.7s时刻,B处质点经过平衡位置且振动方向向下

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科目: 来源: 题型:多选题

13.水平面上两列横波发生干涉,用实线表示波峰,虚线表示波谷,画出t=0时刻的俯视图如图所示,已知两波的波长都是0.2m,波速为1m/s,振幅为1cm,则(  )
A.图示时刻,A、B两点间的竖直高度差为2cm
B.图示时刻,C点正在向下运动
C.t=0.05s时,A点处于平衡位置
D.t=0.05s时,B点处于平衡位置

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科目: 来源: 题型:选择题

12.如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在u=200$\sqrt{2}$ksin100πt(V)的交流电压上,副线圈上电阻R和理想交流电压表并联接入电路,现在AB两点间接入不同的电子元件,则下列说法正确的是(  )
A.在A、B两点间串联一只电阻R,穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/s
B.在A、B两点间接入理想二极管,电压表读数为40V
C.在A、B两点间接入一只电容器,只提高交流电频率,电压表读数减小
D.在A、B两点间接入一只电感线圈,只提高交流电频率,电阻R消耗的电功率减小

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科目: 来源: 题型:多选题

11.劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生的粒子在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是(  )
A.粒子被加速后的最大速度可能超过2πRf
B.粒子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比
C.粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为$\sqrt{2}$:1
D.若不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器不能加速a粒子

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