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如图所示,一根柔软的弹性绳子右端固定,左端自由,A、B、C、D……N、O为绳上等间隔的点,点间间隔为50cm,现用手拉着绳子的端点A使其上下振动,若A点开始向上,经0.3秒第一次达到波谷,G点恰好开始振动,则
(1)绳子形成的向右传播的横波速度为多大?
(2)从A开始振动,经多长时间J点第一次到达波峰?
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(1)某同学在做“利用单摆测重力加速度”实验中,先测得摆线长为97.50cm, 摆球直径为2.00cm, 然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间(如图甲), 则该摆摆长为 ▲ cm , 秒表所示读数为 ▲ s。
(2)为提高实验精度,该同学在实验中改变摆长l并测出相应的周期T,得出一组对应的l与T的数据如下表所示。
l / cm | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
T /s | 2.02 | 2.51 | 2.83 | 3.18 | 3.64 | 4.05 |
请你帮助该同学以l为横坐标,T 2为纵坐标将所得数据在图乙所示的坐标系中作出图线,并根据图线求得重力加速度g= m/s2 (取3位有效数字) 。
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在探究感应电流方向的实验中,已知当磁铁如图(甲)所示方式插入线圈时,电流计指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成如图(乙)所示电路,当条形磁铁按如图所示情况运动时:
⑴对灵敏电流计的指针偏转方向的判断正确的是 ▲ 。
⑵根据这些实验现象,可以初步得出的结论是 ▲ 。
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如图所示,某同学为了测量截面为正三角形的三棱镜玻璃折射率,先在白纸上放好三棱镜,在棱镜的左侧插上两枚大头针P1和P2,然后在棱镜的右侧观察到 P1像和P2像,当P1的像恰好被P2像挡住时,插上大头针P3和P4,使P3挡住P1、P2的像,P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出的大头针位置和三棱镜轮廓如图所示。
(1)为了测出三棱镜玻璃材料的折射率,若以AB作为分界面,需要测量的量是 ▲ 和 ▲ ;(作出光路图并在图中标明所测物理量,不作图注明的不给分)
(2)若在测量过程中,放置三棱镜的位置发生了如图所示的微小平移(移至图中的虚线位置,底边仍重合),则以AB作为分界面,三棱镜玻璃材料折射率的测量值 ▲ 三棱镜玻璃材料折射率的真实值(填“大于”、“小于”、“等于”)。
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如图所示,一导线弯成边长为a的等边三角形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场, AC边始终与MN垂直。从C点到达边界开始到A点进入磁场为止,下列结论正确的是
A.感应电流方向发生改变
B.AC段导线始终不受安培力
C.感应电动势最大值为
D.感应电动势平均值为
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如图所示,理想变压器的输入端接正弦交流电,副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R1。当滑动变阻器R2的滑片P向下滑动时,以下说法中正确的是
A.副线圈的两端M、N的输出电压减小
B.副线圈输电线等效电阻R1上的电压增大
C.副线圈消耗的总功率减小
D.原线圈中输入功率增大
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如图所示,L1和L2是两个相同灯泡,L是一个自感系数非常大的线圈,其阻值与电阻R相同。如果最初S1是闭合的、S2是断开的。那么,可能出现的情况是
A.刚闭合S2时, L1灯中的电流最大
B.闭合S2后再断S2时,L1灯和L2灯同时熄灭
C.闭合S2以后,L2灯变亮,L1灯由亮变暗
D.刚一闭合S2,L2灯就立即亮,而L1灯则延迟一段时间才亮
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竖直放置的平行金属导轨AB、CD上端接有电阻R,置于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,如图所示。一质量为m的金属杆ab横跨在平行导轨上,且ab与导轨接触良好。若ab杆在竖直向上的外力F作用下匀速上升,在不计金属杆ab与导轨电阻,不计摩擦的情况下,则
A.拉力F所做的功等于电阻R上产生的热
B.拉力F与重力做功的代数和等于电阻R上产生的热
C.拉力F与重力做功的代数和等于电阻R上产生的热及杆ab重力势能增加量的和
D.拉力F所做的功等于电阻R上产生的热及杆ab重力势能增加量和安培力做功的和
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如图所示,宽为40cm的有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为1T。同种金属材料制成的粗细均匀的边长为20cm的正方形导线框abcd位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=20cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行。取它刚进入磁场的时刻t=0,在下列图线中,能正确反映b、c两点间的电势差随时间变化规律的是
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如图所示是一列简谐波在某一时刻的波形,则在该时刻
A.B、C两点相距λ/4,即1m
B.B点的振幅最大,C点的振幅是0
C.经一个周期,质点从A点到达E点
D.如果质点B在0.35s内通过的路程为14cm,则波速为20m/s
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