17.两列平面简谐波在空中叠加,其中简谐波a(图中虚线所示)沿轴的正方向传播,简谐波b(图中实线所示)沿轴负方向传播,波速都是20m/s。t=0时,这两列波的波动图象如图所示,那么位于=45m处的质点P第一次到达波峰的时间和第一次处于平衡位置的时间分别是 ( )
A.1.50s 0.25s B.0.25s 0.75s C.0.50s 0.75s D.0.75s 0.25s
16.如图所示,平行单色光束a、b从空气射到平行玻璃砖的一个侧面,A、B为它们的出射点。由图可知它们 ( )
A.在玻璃中的光速 B.在玻璃中的波长
C.光子的能量 D.光束a、b从玻璃砖射出后平行.
15.雷蒙德·戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(V0)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖。他探测微子所用的探测器的主体是一个贮满615t四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶,电子中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程为Ve+Cl→Ar+e。已知核的质量为36.95658u,Ar核的质量为36.95691u,e的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5MrV。根据以上数据,可以判断参与上述反的电子中微子的最小能量为 ( )
A.0.31MeV B.0.51MeV C.0.82MeV D.1.33MeV
14.在下列叙述中,正确的是 ( )
A.气体的温度越高,分子热运动越剧烈,压强越大
B.布朗运动就是液体分子热运动
C.第二类永动机不可制成,因为它违背能量守恒定律
D.分子间距离为r0时分子引力等于分子斥力,分子势能最小
25.(20分)如图15所示,在与水平面成角的平面内放置两条平行、光滑且足够长的金属轨道,其电阻可忽略不计。空间存在着匀强磁场,磁感应强度B=0.20T,方向垂直轨道平面向上。导体棒ab、cd垂直于轨道放置,且与金属轨道接触良好构成闭合回路,每根导体棒的质量m=2.0×10-2kg,回路中每根导体棒电阻r=5.0×10-2Ω,金属轨道宽度L=0.50m。现对导体棒ab施加平行于轨道向上的拉力,使之匀速向上运动。在导体棒ab匀速向上运动过程中,导体棒cd始终能静止在轨道上。g取10m/s2,求:
(1)导体棒cd受到的安培力大小;
(2)导体棒ab运动的速度大小;
(3)拉力对导体棒ab做功的功率。
24.(18分) 一个质量为m,电荷量为q的带负电的带电粒子,从A点射入宽度为d,磁感应强度为B的匀强磁场,MN、PQ为该磁场的边缘,磁感线垂直于纸面向里。带电粒子射入时的初速度与PQ成450,且它恰好没有从MN射出。求:
⑴求该带电粒子的初速度v0
⑵求该带电粒子从PQ边射出的射出点到A点的距离s
23.(16分) 如图所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,板距d=0.04m,两板间的电压U=400V,板间有一匀强电场.在A、B两板上端连线的中点Q的正上方,距Q为h=1.25m的P点处有一带正电小球,已知小球的质量m=5×10-6kg,电荷量q=5×10-8C.设A、B板长度无限,g取10m/s2.试求:
(1)带正电小球从P点开始由静止下落,经多长时间和金属板相碰?
(2)相碰时,离金属板上端的距离多大?
22.(18分)下图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图。整个雪道由倾斜的助滑雪道AB和着陆雪道DE,以及水平的起跳平台CD组成,设AB与CD相接处圆滑连接,不会造成机械能损失。
运动员从助滑雪道AB上由静止开始,在重力作用下,滑到D点水平飞出,不计飞行中的空气阻力,经2 s在水平方向飞行了60 m,落在着陆雪道DE上。已知从B点到D点运动员的速度大小不变。(g取l0 m/s2)求:
(1)运动员在AB段下滑到B点的速度大小;
(2)若不计阻力,运动员在AB段下滑过程中下降的高度;
(3)若运动员的质量为60 kg,在AB段下降的实际高度是50 m,此过程中他克服阻力所做的功。
21.一列横波沿x轴传播,t1和t2时刻波的图象分别如图中实线和虚线所示,已知t2=(t1+0.3) s,波速v=20 m/s,则 :
A.该列波沿x轴正方向传播
B.若P、Q分别为t1时刻平衡位置不同的二个质点,之间连线长2 m,则质点P、Q相对平衡位置的位移有可能等大反向
C.t3=(t2+0.2)s时刻,P质点位于x轴上方,正沿y轴负方向运动
D.若t=t1时刻,P质点位移y=0.141 m,则再经过3/8个周期,位移y=0
II卷(非选择题 174分)
20.如图所示,相邻的两个有界匀强磁场区域,宽度都是 L,磁感应强度大小都是B,方向如图所示。一个单匝正方形闭合导线框由粗细均匀的某种材料制成,边长也是L。导线框平面垂直磁场从左向右匀速穿过这两个有界匀强磁场区域。规定以逆时针方向为感应电流的正方向,。则线框从Ⅰ位置运动到Ⅱ位置过程中,感应电流I随时间t变化的图线应是下图中的 :
A. B. C. D.
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