如图甲所示为某一简谐横波在t=0时刻的波形图.由此可知该波沿 传播.该时刻a.b.c三点速度最大的是 点.加速度最大的是 点.若t=0.02s时质点c第一次到达波谷处.则此波的波速为 m/s. 各色光通过玻璃棱镜发生色散时的偏折角度不同.其中紫光的偏折角度比红光的大.这是由于在玻璃中紫光的传播速度 红光的传播速度.因此.玻璃对紫光的折射率 玻璃对红光的折射率.在电磁波谱中.红外线.可见光和伦琴射线三个波段的频率依次为Υ1.Υ2.Υ3.它们的大小关系是 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网如图甲所示为某一简谐横波在t=0时刻的波形图,由此可知该波沿
 
传播,该时刻a、b、c三点速度最大的是
 
点,加速度最大的是
 
点.若t=0.02s时质点c第一次到达波谷处,则此波的波速为
 
m/s.

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如图甲所示为某一简谐横波在t=0时刻的波形图,由此可知该波沿______传播,该时刻a、b、c三点速度最大的是______点,加速度最大的是______点.若t=0.02s时质点c第一次到达波谷处,则此波的波速为______m/s.

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如图所示,甲为某一简谐横波在t=1.0s时刻的图象,乙为参与波动的某一质点的振动图象。

(1)两图中的AA’、OC各表示什么物理量?量值各是多少?

(2)说明两图中OA ’B段图线的意义?

(3)该波的波速为多大?

(4)画出再经过0.25s后的波动图象和振动图象。

(5)甲图中P点此刻的振动方向。

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如图所示,甲为某一简谐横波在t=1.0s时刻的图象,乙为参与波动的某一质点的振动图象。

(1)两图中的AA’、OC各表示什么物理量?量值各是多少?
(2)说明两图中OA ’B段图线的意义?
(3)该波的波速为多大?
(4)画出再经过0.25s后的波动图象和振动图象。
(5)甲图中P点此刻的振动方向。

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(1)一列简谐横波在t=0.8s时的图象如图甲所示,其x=0处质点的振动图象如图乙所示,由图象可知:简谐波沿x轴
 
方向传播(填“正”或“负”),波速大小为
 
m/s,t=10.0s时刻,x=4m处质点的位移为
 
m.
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(2)如图2所示,是一种折射率n=1.5的棱镜,用于某种光学仪器中,现有一束光线沿MN方向射到棱镜的AB面上,入射角的大小i=arcsin0.75(即:sini=0.75),求:
①光在棱镜中传播的速率.
②画出此束光线射出棱镜后的方向,要求写出简要的分析过程.(不考虑返回到AB和BC面上的光线).

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

AC

B

C

BCD

D

AC

D

BC

AC

BD

A

13.A组(1)球形体;(1分)V/S;(1分)10-10,(1分)3.0×10-29(2分)

(2)增大,(2分)变多,(2分)??273.15(1分)

B组(1)x轴正方向,(1分)a,(1分)c,(1分);100(2分)

(2)小于(2分)大于 (2分)    Υ123(1分)

14.(1)步骤C不必要, (2分) 步骤B是错误的.(2分)

(2)(4分)  

(3)重锤的质量m ,(1分)  (3分)

15.(1)3.550×10-3 (3分)    (2)πd2Rx/4l(4分)

(3)将电键S2接1,只调节滑动变阻器r,使电压表读数尽量接近满量程,读出这时电压表和电流表的示数U2I2 (2分) U1/I1U2/I2(3分)

提示:由欧姆定律得U1=I1(RA+RP+Rx),U2=I2(RA+RP),故Rx=U1/I1U2/I2.

 

16.(1)N?m2/kg(2分)    N?m2?C-2(2分)

(2)解析:由题意可知是要求该星球上的“近地卫星”的绕行速度,也即为第一宇宙速度。设该星球表面处的重力加速度为,由平抛运动可得

      ①     故                     2分

对于该星球表面上的物体有②所以         2分

而对于绕该星球做匀速圆周运动的“近地卫星”应有

     ③    2分

由 ①②③式得        ④       1分

(3)受力情况如图所示,QA、QB对QC的作用力大小和方向都不因其它电荷的存在而改变,仍然遵守库仑定律的规律。

QA对QC作用力:,同性电荷相斥。(1分)

QB对QC作用力:,异性电荷相吸。(1分)

∵QA=QB=Q        ∴FA=FB

根据平行四边形法则,QC受的力F1即为FA、FB的合力,根据几何知识可知,QC受力的大小,F1=FA=FB==,(3分)

方向为平行AB连线向右。(2分)

17.(16分)解:(1)ab杆向右运动时,ab杆中产生的感应电动势方向为a→b,大小为E=BLv1(1分)

cd杆中的感应电流方向为dc.  cd杆受到的安培力方向水平向右       (1分)

安培力大小为                  (2分)

cd杆向下匀速运动,有mg=μF                       ②                  (1分)

解①、②两式,ab杆匀速运动的速度为              (2分)

(2)ab杆所受拉力(4分)

(3)设cd杆以v2速度向下运动h过程中,ab杆匀速运动了s距离

                                                        (2分)

整个回路中产生的焦耳热等于克服安培力所做的功

          (3分)

18..解:(17分)(1)带电微粒在做匀速圆周运动,电场力与重力应平衡,有mg=Eq,即E= mg/q,(3分)方向竖直向下. (1分)

(2) 粒子做匀速圆周运动,轨道半径为R,如图所示。

,    (1分)

最高点与地面的距离为,(1分)

解得。(2分) 该微粒运动周期为T=,(1分)

运动至。最高点所用时间为.(2分)

(3)设粒子上升高度为h,由动能定理得,(3分)

解得。  (2分)   微粒离地面最大高度为H+。(1分)

19(17分)解析:(1)解除锁定弹开AB后,AB两物体的速度大小:

     (2分)

弹簧储存的弹性势能  (1分)

(2)B滑上传送带匀减速运动,当速度减为零时,滑动的距离最远.

由动能定理得:  (2分)  得:  1分)

(3)物块B沿传送带向左返回时,先匀加速运动,物块速度与传送带速度相同时一起匀速运动,设物块B加速到传送带速度v需要滑动的距离为

         得       (2分)

表明物块B滑回水平面MN的速度没有达到传送带速度

所以:                               (1分)

(4)设弹射装置对A做功为,则:   (1分)

AB碰后速度互换,B的速度  =                         (1分)

B要刚好能滑出平台Q端,由能量关系有:    (1分)

又mA=mB,  联立解得:          (1分)

                                        (1分)

B滑过传送带过程,传送带移动的距离: (1分)

所求内能:            (2分)

 

 

 


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