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【题目】一列简谐横波沿x轴的正向传播,振幅为2cm,周期为T.已知在t=0时刻波上相距50cm的两质点ab的位移都是cm,但运动方向相反,其中质点a沿y轴负向运动,如图所示,下列说法正确的是

E.在t=时刻质点b速度最大

A. 该列简谐横波波长可能为375cm

B. 该列简谐横波波长可能为12cm

C. 质点a﹑质点b的速度在某一时刻可以相同

D. 当质点b的位移为+2cm时,质点a的位移为负

【答案】BCE

【解析】试题分析:根据质点的振动方程: ,设质点的起振的方向向上,则:b点: ,所以: a点振动的时间比b点长,所以: ,则ab两个质点振动的时间差: ,所以ab之间的距离: .则通式为;则波长可以为;若波长为,则n无关;故波长不可能为,故A错误;当时, ,故B正确;在两质点振动时,若两点分距于上下方时,则两物体的速度可以相同,故C正确;当质点的位移为2时,b到达正向位移处,此时a还未到达平衡位置位移为负,故D正确;由以上分析可知,当经时刻质点b到达最大位移处,故b的速度最大,E错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离

A. 带点油滴将沿竖直方向向上运动 B. P点的电势将降低 C. 带点油滴的电势将减少 D. 若电容器的电容减小,则极板带电量将增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图为半径为R的半球玻璃体的横截面,圆心为OMN为过圆心的一条竖直线。现有一单色光沿截面射向半球面,方向与底面垂直,入射点为B,且。已知该玻璃的折射率为,求:

①光线PB经半球体折射后出来的光线与MN直线的交点到顶点A的距离并作出光路图;

②光线PBB点为轴,从图示位置沿顺时针方向逐渐旋转 的过程,请说出光线在经半球体的底面第二次折射时会有什么情况发生?

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【题目】一质量M2kg的平板小车静止在光滑的水平地面上,如图所示,现有质量均为m1kg的小物块AB(均可视为质点),由车上某点P处开始,A以初速度v12m/s向左运动,B同时以v24m/s向右运动,最终AB两物块恰好停在小车两端没有脱离小车。已知两物块与小车间的动摩擦因数均为μ0.1,取g10m/s2。则下列说法中正确的是

A.小车最终将静止在水平地面上

B.小物块B在小车上滑动的过程中产生的热量为7.5J

C.小车的总长L9.5m

D.整个过程系统产生的总热量为9.875J

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【题目】有一个质量为m=15kg的物体静止在水平地面上,在水平拉力F1=30N的作用下,沿着水平地面做匀速直线运动。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力(g = 10N/kg),则:

1)物体与地面之间的动摩擦因数为多少?

2)若物体静止时改用水平拉力 F2=20N 作用于该物体上,则物体受到的摩擦力大小为多少?

3)若改用水平拉力 F3=60N 作用于该物体上,则物体受到的摩擦力大小为多少?

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【题目】如图所示,两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计相连,极板M与静电计的外壳均接地。用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U。在两板相距一定距离d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度。在整个实验过程中,保持带电量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变的是( )

A.仅将M板向平移

B.仅将M板向平移

C.仅将M板向平移

D.仅在MN之间插入云母板(介电常数大于1)

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【题目】据人民日报客户端13日的报道,上午1026分,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面,完成了人类航天史上的一项壮举,实现了人类第一次在月背软着陆,成为2019年太空领域的开门红。关于月球,下列说法正确的是(

A.月球上地磁南极是地理的北极,和地球上相似

B.月球上的重力加速度约是地球上的6

C.地球同步卫星的轨道半径约是地月距离的十分之一

D.月球的环绕速度要比地球同步卫星的线速度要大

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【题目】如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.4m的绝缘细线把质量为m=0.10kg、带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为θ=370;现将小球拉至位置A使细线水平拉直后由静止释放。已知g=10m/s2,sin370=0.60 ,cos370=0.80求:

(1)小球从AC的过程中电场力所做的功?

(2)小球运动到最低点C时速度v的大小?

(3)小球运动到最低点C时对细线的拉力大小?

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【题目】如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为3m的重物,另一端系一质量为m、电阻为r的金属杆。在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQEF,在QF之间连接有阻值

R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,重力加速度为g,求

(1)重物匀速下降的速度v

(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR

(3)将重物下降h时的时刻记作t=0,速度记为v0,若从t=0开始磁感应强度逐渐减小,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出磁感应强度的大小B随时间t变化的关系。

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