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【題目】水面上一點O上下振動,振幅為0.2 m,以O點為圓心形成圓形水波,如圖所示, AB、O三點在一條直線上,OA間距離為4.0 mOB間距離為2.4 m.某時刻O點處在波峰位置.觀察發(fā)現(xiàn)2s后此波峰傳到A點,此時,O點正通過平衡位置向下運動,OA間還有一個波峰.將水波近似為簡諧波.

①求此水波的傳播速度、周期和波長.

②以O點處在波峰位置為0時刻,某同學打算根據(jù)OB間距離與波長的關系確定B點在0時刻的振動情況.畫出B點振動圖象;若不可行,請給出正確思路并畫出B點的振動圖象.

【答案】(1), , (2)

【解析】

①水波的傳播速度:

發(fā)現(xiàn)2s后此波峰傳到A點,此時O點正通過平衡位置向下運動,OA間還有一個波峰

得:

,得

②可行,因為,,則

由簡諧波振動周期和波動周期相同,O點處在波峰位置為0時刻,B點在平衡位置向下振動,

得振動圖象為:

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,處于勻強磁場中的兩根足夠長、電阻不計的平行金屬導軌相距L1 m.導軌平面與水平面成37°角,下端連接阻值為R4 Ω的電阻.勻強磁場方向垂直于導軌平面向下,磁感應強度為B1 T.質量m0.4 kg、電阻r1 Ω的金屬棒放在兩導軌上,棒與導軌垂直且接觸良好,它們間的動摩擦因數(shù)0.25,金屬棒以初速度v020 m/s沿導軌滑下,g10 m/s2,求:

(1)金屬棒沿導軌下滑的最大加速度;

(2)金屬棒下滑時電阻R消耗的最小功率.

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【題目】如圖所示,電阻R1,R2,電容器的電容C30μF,電源電動勢E10V內阻r.閉合開關S,電路中電流穩(wěn)定后。

1)求R1兩端的電壓;

2)斷開開關S后,直到電路中電流再次穩(wěn)定,求通過R1的總電荷量。

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【題目】嫦娥一號探月衛(wèi)星繞地運行一段時間后,離開地球飛向月球.如圖所示是繞地飛行的三條軌道,1軌道是近地圓形軌道,23是變軌后的橢圓軌道.A點是2軌道的近地點,B點是2軌道的遠地點,衛(wèi)星在軌道1的運行速率為7.7 km/s,則下列說法中正確的是

A. 衛(wèi)星在2軌道經過A點時的速率一定大于7.7 km/s

B. 衛(wèi)星在2軌道經過B點時的速率一定大于7.7 km/s

C. 衛(wèi)星在3軌道所具有的機械能小于在2軌道所具有的機械能

D. 衛(wèi)星在3軌道所具有的最大速率小于在2軌道所具有的最大速率

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】熱敏電阻包括正溫度系數(shù)電阻器(PTC)和負溫度系數(shù)電阻器(NTC).正溫度系數(shù)電阻器( PTC)在溫度升高時電阻值增大,負溫度系數(shù)電阻器(NTC)在溫度升高時電阻值減小,熱敏電阻的這種特性,常常應用在控制電路中,某實驗小組選用下列器材探究通過熱敏電阻Rx(常溫下阻值約為)的電流隨其兩端電壓變化的特點,如圖所示.

A.電流表(量程100mA,內阻約

B.電流表A2(量程0.6A,內阻約

C.電壓表(量程3.0V,內阻約

D.電壓表V2(量程15.0V,內阻約

E.滑動變阻器R(最大阻值為

F.滑動變阻器(最大阻值為

G.電源E(電動勢15V,內阻忽略)

H.電鍵、導線若干

①實驗中改變滑動變阻器滑片的位置,使加在熱敏電阻兩端的電壓從零開始逐漸增大,請在所提供的器材中選擇必需的器材,應選擇的器材為:電流表________;電壓表_________;滑動變阻器____________(只需填寫器材前面的字母即可)

②請在所提供的器材中選擇必需的器材,在如圖虛線框內畫出該小組設計的電路圖_________.

③該小組測出熱敏電阻U-I圖線如圖曲線I所示,請分析說明該熱敏電阻是______熱敏電阻(填“PTC”“NTC”.

④該小組又通過查閱資料得出了熱敏電阻R2U-I圖線如圖曲線所示.然后又將熱敏電阻分別與某電池組連成電路如圖所示.測得通過的電流分別為0. 30A0.60A,則該電池組的電動勢為________V,內阻為______(結果均保留三位有效數(shù)字)

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【題目】如圖9所示,光滑的“∏”形金屬導體框豎直放置,質量為m的金屬棒MN與框架接觸良好.磁感應強度分別為B1B2的有界勻強磁場方向相反,但均垂直于框架平面,分別處在abcdcdef區(qū)域.現(xiàn)從圖示位置由靜止釋放金屬棒MN,當金屬棒進入磁場B1區(qū)域后,恰好做勻速運動.以下說法中正確的有(  )

A.若B2B1,金屬棒進入B2區(qū)域后將加速下滑

B.若B2B1,金屬棒進入B2區(qū)域后仍將保持勻速下滑

C.若B2<B1,金屬棒進入B2區(qū)域后可能先加速后勻速下滑

D.若B2>B1,金屬棒進入B2區(qū)域后可能先減速后勻速下滑

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【題目】光滑的平行金屬導軌長L=2m,兩導軌間距d=0.5m,軌道平面與水平面的夾角θ=30°,導軌上端接一阻值為R=0.6Ω的電阻,軌道所在空間有垂直軌道平面向上的勻強磁場,磁場的磁感應強度B=1T,如圖所示.有一質量m=0.5kg、電阻r=0.4Ω的金屬棒ab,放在導軌最上端,其余部分電阻不計.已知棒ab從軌道最上端由靜止開始下滑到最底端脫離軌道的過程中,電阻R上產生的熱量Q1=0.6J,取g=10m/s2,則下列說法正確的是(

A. 棒下滑到軌道最底端時加速度的大小為3m/s2

B. 當棒的速度v=2m/s時,電阻R兩端的電壓為0.4V

C. 棒下滑到軌道最底端時速度的大小為2m/s

D. 當棒的速度v=2m/s時,電阻R兩端的電壓為1.0V

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【題目】如圖所示,半徑為R的豎直光滑半圓軌道bc與水平光滑軌道abb點連接,開始時可視為質點的物體AB靜止在ab上,A、B之間壓縮有一處于鎖定狀態(tài)的輕彈簧(彈簧與AB不連接).某時刻解除鎖定,在彈力作用下A向左運動,B向右運動,B沿軌道經過c點后水平拋出,落點pb點間距離為2R.已知A質量為2mB質量為m,重力加速度為g,不計空氣阻力,求:

(1)Bc點拋出時速度的大?

(2)Bb時速度的大?

(3)鎖定狀態(tài)的彈簧具有的彈性勢能?

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【題目】如圖所示,物體甲放置在水平地面上,通過跨過定滑輪的輕繩與小球乙相連,整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)。現(xiàn)對小球乙施加一個水平力F,使小球乙緩慢上升一小段距離,整個過程中物體甲保持靜止,甲受到地面的摩擦力為f,則該過程中

A. f變小,F變大B. f變小,F變小

C. f變大,F變小D. f變大,F變大

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