如图1-2-40所示.a.b是一列横波上的两个质点.它们在x轴上的距离 s=30 m.波沿x轴正方向传播.当a振动到最高点时b恰好经过平衡位置,经过3 s.波传播了30 m.并且a经过平衡位置.b恰好到达最高点.那么 ( ) A.这列波的速度一定是10 m/s B.这列波的周期一定是3 s C.这列波的波长可能是24 m D.这列波的频率可能是1.25 Hz 解析:由经过3 s.波传播了30 m.可知波速v== m/s=10 m/s.A正确.由于a点振动到最高点.b恰好在平衡位置.经过3 s.a点在平衡位置.b恰好在最高点.所以a.b间可能有:个或个波形.即λ+nλ=30或λ+nλ=30. 在λ+nλ=30系列解中.n=1时λ=24 m.C正确.而周期的可能解T== s或T= s.在T= s系列解中.n=0时.T=4 s.B错误.当n=3时.T=0.8 s.f=1.25 Hz.D正确. 答案:ACD 查看更多

 

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如图5-26所示,一个理想变压器,初级线圈的匝数为n1ab接交流电源,次级线圈匝数为n2,与负载电阻R相连接,R=40?,图中电压表的示数为100V,初级线圈的电流为0.4A。下列说法正确的是(    )

A.次级线圈中的电流的最大值为1.0A

B.初级和次级线圈的匝数比n1n2=2∶5

C.如果将另一个阻值为R的电阻与负载电阻并联,图中电流表的示数为2.0A

D.如果将另一个阻值为R的电阻与负载电阻串联,变压器的输出功率为80W

图5-26

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如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间距离d=40 cm.电源电动势E=24 V,内电阻r=1 Ω,电阻R=15 Ω.闭合开关S.待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间.若小球带电量为q=1×10-2 C,质量为m=2×10-2 kg,不考虑空气阻力.那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时,电源输出功率是多大?(取g=10 m/s2)

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如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40 cm.电源电动势E=24 V,内电阻r=1 Ω,电阻R=15 Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间.若小球带电荷量为q=1×10-2 C,质量为m=2×10-2 kg,不考虑空气阻力.那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时电源的输出功率是多大?(取g=10 m/s2)

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如图所示,质量为M=3.0 kg的小车以v0=1.0 m/s的速度在光滑的水平面上向左运动,车上AD部分是表面粗糙的水平轨道,DC部分是光滑的1/4圆弧,整个轨道都是由绝缘材料制成的,小车所在空间内有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度E=40 N/C,磁感应强度B=2.0 T.现有一质量为m=1.0 kg、电荷量为q=-1.0×10-2 C的滑块以u=8 m/s的水平速度向右冲上小车,当滑块通过D点时速度为v1=5.0 m/s(滑块可视为质点,g取10 m/s2),求:

(1)滑块从AD的过程中,小车、滑块组成的系统损失的机械能;

(2)如果圆弧轨道半径为1.0 m,求滑块刚过D点时对轨道的压力;

(3)若滑块通过D点时,立即撤去磁场,要使滑块不冲出圆弧轨道,求此圆弧的最小半径.

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(16分)如图所示的电路中,两平行金属板AB水平放置,两板

间的距离d=40 cm.电源电动势E=24 V,内电阻r=1 Ω,电阻R=   
15 Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以
初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间.若小球带电荷量为q=1×10-2C,
质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力.那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,
小球恰能到达A板?此时,电源的输出功率是多大?(取g=10 m/s2)

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同步练习册答案