【題目】一列簡諧橫波在x軸上傳播,在t1=0和t2=0.5 s兩時刻的波形分別如圖中的實線和虛線所示,求:
(1)若周期大于t2–t1,波速多大?
(2)若周期小于t2–t1,則波速又是多少?
(3)若波速為92 m/s,求波的傳播方向。
【答案】(1)12m/s (2)(4+16n)(n=1,2,3…) (3)
【解析】
(1)若波向右傳播,Δx1=2 m,Δt=t2-t1=0.5 s,則v1==4 m/s;
若波向左傳播,Δx2=6 m,Δt=t2-t1=0.5 s,則v2==12 m/s.
(2)若波向右傳播,Δx3=(2+8n)m(n=1,2,3,…),Δt=t2-t1=0.5 s,則v3==(4+16n) m/s(n=1,2,3,…);
若波向左傳播,Δx4=(6+8n) m(n=1,2,3,…),Δt=t2-t1=0.5 s則v4==(12+16n) m/s(n=1,2,3,…).
(3)當波速為92 m/s時,波向前傳播的距離為Δx=vt=46 m=λ,由(2)題答案可知波向左傳播.
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【題目】如圖所示,一輕質彈簧左端固定在輕桿的A點,右端與一質量套在輕桿的小物塊相連但不栓接,輕桿AC部分粗糙糙,與小物塊間動摩擦因數(shù),CD部分為一段光滑的豎直半圓軌道。小物塊在外力作用下壓縮彈簧至B點由靜止釋放,小物塊恰好運動到半圓軌道最高點D,,小物塊剛經過C點速度,g取,不計空氣阻力,求:
(1)半圓軌道的半徑R;
(2)小物塊剛經過C點時對軌道的壓力;
(3)小物塊在外力作用下壓縮彈簧在B點時,彈簧的彈性勢能。
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【題目】如圖,一定量的理想氣體從狀態(tài)a變化到狀態(tài)b,其過程如p-V圖中從a到b的直線所示。在此過程中______。
A. 氣體溫度一直降低
B. 氣體內能一直增加
C. 氣體一直對外做功
D. 氣體一直從外界吸熱
E. 氣體吸收的熱量一直全部用于對外做功
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【題目】兩個質點A、B放在同一水平面上,從同一位置沿相同方向做直線運動,其運動的v-t圖象如圖所示.對A、B運動情況的分析,下列結論正確的是
A. 在6s末,質點A的加速度大于質點B的加速度
B. 在0-12s時間內,質點A的平均速度為ms
C. 質點A在0-9s時間內的位移大小等于質點B在0-3s時間內的位移大小
D. 在12s末,A、B兩質點相遇
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【題目】如圖,軌道的水平部分粗糙,豎直的半圓部分光滑,半徑R=0.32m。Q為軌道上最高點、P為最低點、T點與圓心等高。質量m=2kg的小滑塊從水平軌道A點(圖中未畫出,且AP距離可調節(jié))以v0=6m/s的初速度向右滑行。己知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,g取10m/s2。
(1)求滑塊能夠通過Q點的最小速度VQ;
(2)若滑塊恰好能滑到Q點,求滑塊從A運動到P的時間t;
(3)若滑塊在半圓軌道間不脫離軌道,求AP距離的取值范圍。
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【題目】如圖所示的裝置中,繩子與滑輪的質量不計,摩擦不計,兩個物體的質量分別為m1和m2,動滑輪兩邊的繩子與豎直方向間的夾角分別為θ1和θ2,裝置處于靜止狀態(tài),則下列說法正確的是
A.m2可以小于m1B.m2一定大于
C.m2一定要等于D.θ1與θ2一定相等
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【題目】水平面上存在豎直方向的勻強磁場,磁場的邊界是MN,在MN左側無磁場,如圖所示.現(xiàn)有一個閉合的金屬線框以恒定速度從MN左側水平進入勻強磁場區(qū)域.線框中的電流隨時間變化的i﹣t圖象如圖所示,則線框的形狀可能是圖中的( )
A.
B.
C.
D.
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【題目】自行車變速的工作原理是依靠線繩拉動變速器,變速器通過改變鏈條的位置,使鏈條跳到不同的齒輪上而改變速度。變速自行車的部分構造如圖所示,其前、后輪的半徑相等,當自行車沿直線勻速前進時,下列說法正確的是
A. 后輪輪胎邊緣的線速度大于飛輪邊緣的線速度
B. 飛輪的角速度與中軸鏈輪的角速度大小一定相等
C. 由鏈條相連接的飛輪邊緣與中軸鏈輪邊緣的線速度大小一定相等
D. 由鏈條相連接的飛輪邊緣與中軸鏈輪邊緣的向心加速度大小一定相等
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【題目】如圖,豎直放置的足夠長的光滑平行金屬導軌MN、PQ,有一垂直穿過導軌平面的勻強磁場,導軌上端M與P間有一阻R=0.40Ω的電阻,質量為0.01Kg、電阻為r=0.30Ω的金屬棒ab緊貼導軌自由下滑,其下滑距離與時間的關系如下表,導軌電阻不計。(g=10m/s2)
(1)若某時刻金屬棒中的感應電動勢E=14V,求棒兩端的電壓Uab
(2)根據(jù)表格中數(shù)據(jù)試分析導體棒的運動規(guī)律,并求出當t=0.5s時導體棒的速度大小。
(3)金屬棒在0.7s內,電阻R上產生的熱量
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