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两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=﹣0.2m和x=1.2m处,两列波的波速均为v=0.4m/s.波源的振幅均为A=2cm,如图所示为t=0时刻两列波的波形图,此刻x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点恰好开始振动.质点M的位于x=0.5m处.
(1)两波相遇的时刻t= 0.75 s;
(2)从t=0到t=1.5s的过程中,质点M运动的路程为 12 cm.
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在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2,螺线管导线电阻r=1.0Ω,R1=4.0Ω,R2=5.0Ω,C=30μF.闭合开关,在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化.电路中电流稳定后电容器两板间的电压是 0.6 V,下极板带 正 电.
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宇宙飞船沿一直线飞行,相对地球地面的速度为v=0.5c(c为光速)时,地面上观察者测得飞船长为L,飞船的固有长度为L0,则L < L0.(选填“>”、“<”或“=”).
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如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,A、B间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,与左端固定在O点的轻质弹簧连接组成弹簧振子.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中A、B间的电阻R上产生的焦耳热为Q,已知运动过程中MN始终与AD、BC垂直,则( )
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| A. | 初始时刻棒所受的安培力大小为 |
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| B. | 当棒第一次到达最左端时,弹簧具有的弹性势能为mv﹣Q |
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| C. | 当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为mv﹣2Q |
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| D. | 当棒第二次回到初始位置时,A、B间电阻的热功率为 |
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如图甲是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,P是x1=2m处的介质质点,Q是x2=4m处的介质质点,此时x3=6m处的介质质点刚刚要开始振动.图乙是该简谐波传播方向上的某一质点的振动图象(计时起点相同),由此可知( )
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| A. | 这列波的周期T=3s |
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| B. | 这列波的传播速度v=2m/s |
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| C. | 这列波的波源起振方向沿y轴正方向 |
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| D. | 乙图可能是甲中质点Q的振动图象 |
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如图为远距离输电示意图,发电机的输出电压U1和输电线的电阻、理想变压器匝数均不变,且 n1:n2=n4:n3.当用户用电器的总电阻减少时( )
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| A. | U1:U2=U4:U3 |
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| B. | 用户的电压U4增加 |
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| C. | 输电线上损失功率增大 |
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| D. | 用户消耗的功率等于发电机的输出功率 |
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固定的半圆形玻璃砖的横截面如图,O点为圆心,OO′为直径MN的垂线.足够大的光屏PQ紧靠玻璃砖右侧且垂直于MN.由A、B两种单色光组成的一束光沿半径方向射向O点,入射光线与OO′夹角θ较小时,光屏NQ区域出现两个光点,逐渐增大θ角,当θ=α时,光屏NQ区域A光的光斑消失,继续增大θ角,当θ=β时,光屏NQ区域B光的光斑消失,则( )
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| A. | 在真空中,A光的波长比B光的小 |
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| B. | 在真空中,A光的传播速度比B光的小 |
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| C. | 在玻璃砖中,A光的传播速度比B光的大 |
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| D. | 用同一装置进行双缝干涉实验,A的相邻条纹间距较小 |
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如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻r忽略不计,电感L的电阻不计,电阻R的阻值小于灯泡D的阻值,下列说法中正确的是( )
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| A. | 闭合开关S后,灯D逐渐变亮 |
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| B. | 闭合开关S时,灯D立即发光 |
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| C. | 断开开关S后,灯D逐渐熄灭 |
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| D. | 断开开关S后,灯D先闪亮一下,然后逐渐熄灭 |
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关于电磁波谱,下列说法中正确的是( )
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| A. | 红外线的频率与固体物质分子的固有频率很接近 |
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| B. | 医院里常用X射线对病房和手术室进行消毒 |
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| C. | 利用紫外线的荧光效应来做防伪标识 |
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| D. | γ射线波长比X射线波长长 |
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如图所示,红色细光束a射到折射率为
的透明球表面,入射角为45°,在球的内壁经过一次反射后,从球面射出的光线为b,则入射光线a与出射光线b之间的夹角α为( )
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| A. | 30° | B. | 45° | C. | 60° | D. | 75° |
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