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【题目】平静的水池表面有两个振源AB,固有振动周期均为T。某时刻A开始向下振动,相隔半周期B开始向下振动,二者振动的振幅相同,某时刻在水面上形成如图所示的水波图。其中O是振源连线的中点,OH为中垂线,交叉点GH的中点为DC点位于波峰和波谷的正中间,实线代表波峰,虚线代表波谷。下列说法中正确的是________

A.如果在E点有一个小的漂浮物,经半个周期将向左漂到F

B.两列波叠加后,O点的振动始终减弱

C.图中GH两点振幅为零,D点的振幅也为零

D.B引起的波传到E点后,E点的振动始终处于加强状态

E.C点此时振动的速度为零

【答案】BCE

【解析】

A.波在传播过程中,介质中的质点只在平衡位置附近振动,不会随着波的传播向前移动,A错误;

BC点是振源的中点,波的传播路程差等于零,由于相位恰好相反,所以点以及中垂线上所有质点的振动均为叠加减弱,所以BC正确;

D.由图可以看出,B引起的振动传到E点时与A引起的振动相位相反,为叠加减弱位置,D错误;

EB引起的振动此时在C点使得质点具有向上的速度,而A刚好传到C点,具有向下的速度,叠加后速度为零.选项E正确。

故选BCE

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【题目】如图所示,在竖直平面内建立xOy坐标系,在y>0与虚线MN之间有平行于x轴的匀强电场。从y轴上的P点将质量为m、电荷量分别为q-qq>0)的带电小球ab先后以相同的初速度沿平行于x轴的方向抛出,两小球均能从区域的下边界离开。已知P点到虚线MN的距离为h,小球b垂直于x轴离开电场;小球a在电场中做直线运动从x轴上某点离开(图中没画出),且小球a离开电场时的动能为小球b离开电场时动能的3倍。不计空气阻力,重力加速度大小为g。求:

(1)小球a从抛出到离开电场区域所用的时间;

(2)该电场的电场强度大小。

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A.粒子一定带正电

B.粒子的速度大小

C.若粒子速度大小改变,粒子将做曲线运动

D.若粒子速度大小改变,电场对粒子的作用力会发生变化

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A.高频电源的变化周期应该等于tntn1

B.Ekt图像中t4t3t3t2t2t1

C.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大

D.不同粒子获得的最大动能都相同

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(1)匀强电场的电场强度E

(2)匀强磁场的磁感应强度B

(3)粒子从N点到M点所用的时间t(结果可保留根式)

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A. 某种金属能否发生光电效应取决于照射光的强度

B. 卢瑟福通过α粒子轰击氮核实验,证实了在原子核内部存在中子

C. 原子核衰变为一个原子核的过程中,发生8次衰变

D. 大量处于基态的氢原子在单色光的照射下,发出多种频率的光子,其中一种必与入射光频率相同

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(1)压舱物刚被抛出时的速度大小;

(2)压舱物落地时热气球距离水平地面的高度;

(3)关键环节:本题解决第二问的关键是求出抛出压舱物后,气球的速度,请问你应用什么物理规律求的气球速度,及根据什么判断出能用该规律?

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A.波源以及每个质点均沿y轴正方向开始振动

B.T=0.8s,则在t0.5s时刻,质点bP的位移相同

C.t0.6 s时刻开始,经过0.5T,质点b沿x轴正方向运动20m

D.t0时刻开始,质点a0.6 s时间内通过的路程可能为60cm

E.T=0.8s,从t0.4s时刻开始计时,则质点a的振动方程为

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B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示

C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示

D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示

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