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14.一简谐横波沿x轴正向传播,在t=0时刻的波形如图所示,此时该波刚传到x=8m处,再经过3.8s时,P质点第5次出现波峰.下列说法正确的是(  )
A.t=0时P点振动方向沿y轴正方向
B.该波的波速为5m/s
C.再经过△t=1.6s,x=2m处的质点向前传播△x=8m
D.再经过△t=1.4s,坐标为x=16m处的质点第一次出现波峰

分析 运用“上下波法”判断质点P的振动方向,可知4$\frac{3}{4}$T=3.8s,从而求出周期,得到波速.简谐横波沿x轴正向传播,质点不向前移动.当图中波峰传到x=16m处时该处第一次出现波峰.

解答 解:A、简谐横波沿x轴正向传播,由“上下波法”可知,t=0时P点振动方向沿y轴负方向.故A错误.
B、根据质点P的振动情况得:4$\frac{3}{4}$T=3.8s,得T=0.8s
该波的波长为 λ=8m,则波速为 v=$\frac{λ}{T}$=10m/s,故B错误.
C、简谐横波沿x轴正向传播,x=2m处的质点只上下振动,不向前传播.故C错误.
D、当图中波峰传到x=16m处时该处第一次出现波峰,用时△t=$\frac{△x}{v}$=$\frac{16-2}{10}$s=1.4s,故D正确.
故选:D.

点评 本题要掌握周期和波长的基本概念和波速公式,波形的平移法是处于这类问题惯用的方法,要熟练掌握.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,半径为R的光滑半圆形碗放置在水平桌面上,有质量分别为m和2m的小球A和B(可视为质点),之间用一长为$\sqrt{2}$R的轻杆相连.开始时将A提至碗边缘处,B恰好在碗底内表面最低处,现将A、B由静止释放,则(  )
A.在A、B运动的过程中,系统机械能守恒
B.A球下降,B球上升,B球可上升至碗另一侧边缘处
C.A球下降,B球上升,B球可上升的最高点与碗边缘的高度差为$\frac{3}{5}$R
D.在A下降过程中,A、B间轻杆一直对A做负功

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(1)小车速度达到1.5m/s所需要的时间
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(3)要使物块始终没有离开小车,小车至少多长.

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2.如图所示,半径R=0.6m的光滑圆弧轨道BCD与足够长的粗糙轨道DE在D处平滑连接,O为圆弧轨道BCD的圆心,C点为圆弧轨道的最低点,半径OB、OD与OC的夹角分别为53°和37°.将一个质量m=0.5kg的物体(视为质点)从B点左侧高为h=0.8m处的A点水平抛出,恰从B点沿切线方向进入圆弧轨道.已知物体与轨道DE间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)物体水平抛出时的初速度大小v0
(2)物体在轨道DE上运动的路程s.

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9.一质量为M,半径为R的均匀圆环,对其轴线上距圆心x处的质量为m的质点的万有引力多大?

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19.假设我国发射的一颗探月卫星绕月球做匀速圆周运动,卫星的轨道半径为r,运动周期为T,月球半径为R,引力常量为G,根据上述已知条件可得到(  )
A.卫星的加速度为$\frac{{4π}^{2}}{T^2}$(R+r)
B.卫星绕月球做匀速圆周运动的线速度为$\frac{2πR}{T}$
C.月球的质量为$\frac{{{4π}^{2}{r}^{3}}}{{GT}^{2}}$
D.月球表面的重力加速度为$\frac{{{4π}^{2}{r}^{3}}}{{{T}^{2}{R}^{2}}}$

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6.某同学自己动手利用如图所示的器材,观察光的干涉现象,其中,A为单缝屏,B为双缝屏,C为像屏.当他用一束阳光照射到A上时,屏C上并没有出现干涉条纹,他移走B后,C上出现一窄亮斑.分析实验失败的原因,最大的可能是(  )
A.单缝S太窄B.单缝S太宽
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3.为了进行有关测量和探究,向某行星发射一颗质量为m的卫星,绕该行星做匀速圆周运动,测得行星半径为R,卫星距离行星表面为R,周期T,已知引力常量为G,求:
(1)该行星的质量;
(2)该行星表面处的重力加速度;
(3)该行星的第一宇宙速度.

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19.如图所示,在外力作用下某质点作直线运动的υ-t图象为正弦曲线.从图中可以判断(  )
A.在0~t3时间内,外力做正功
B.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大
C.在t2时刻,外力的功率最大
D.在t1~t3时间内,外力做的总功不为零

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