如图甲所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于方向竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好.在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻忽略不计.现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆始终垂直于框架.图乙为一段时间内金属杆中的电流随时间t的变化关系图象,则下列选项中可以表示外力F随时间t变化关系的图象是( ).
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图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比,电阻,、为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关。原线圈接正弦交流电源,输入电压随时间的变化关系如图所示。现将S1接1、S2闭合,此时正常发光。下列说法错误的是( ) A.输入电压的表达式20sin(100t)V B.保持S1接1,断开S2后,、均不能正常发光 C.保持S1接1,断开S2后,原线圈的输入功率增大 D.若S1换接到2后,消耗的电功率为
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以下说法中正确的是( ) A.在电磁波接收过程中,使声音信号或图象信号从高频电流中还原出来的过程叫调制 B.火车过桥要慢行,目的是使驱动力频率远小于桥梁的固有频率,以免发生共振损坏桥梁 C.通过测量星球上某些元素发出光波的频率,然后与地球上这些元素静止时发光的频率对照,就可以算出星球靠近或远离我们的速度 D.光导纤维有很多的用途,它由内芯和外套两层组成,外套的折射率比内芯要大
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如图所示,两束单色光a、b从水面下射向A点,光线经折射后合成一束光c,则下列说法正确的是( ) A.用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距 B.用a、b光分别做单缝衍射实验时它们的衍射条纹宽度都是均匀的 C.在水中a光的速度比b光的速度小 D.在水中a光的临界角大于b光的临界角
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如图所示,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,两列波的速度均为v=0.4m/s,两列波的振幅均为A=2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动。质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是( ) A.t=1s时刻,质点M的位移为-4cm B.t=1s时刻,质点M的位移为4cm C.t=0.75s时刻,质点P、Q都运动到M点 D.质 点P、Q的起振方向都沿y轴负方向
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一列简谐横波向右传播,在其传播路径上每隔L="0.1" m选取一个质点,如图甲所示,t=0时刻波恰传到质点1,并立即开始向上振动,经过时间?t="0.3" s,所选取的1-9号质点第一次出现如图乙所示的波形,则该波的( ) A.周期为0.3 s,波长为0.8 m B.周期为0.2 s,波长为0.9 m C.周期为0.2 s,波速为4 m/s D.周期为0.3 s,波速为2.67 m/s
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如图所示。甲为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是( ) A.该波的传播速率为4 cm/s B.该波的传播方向沿x轴正方向 C.经过0.5s时间,质点P沿波的传播方向向前传播2 m D.该波在传播过程中若遇到3 m的障碍物,能发生明显衍射现象
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有一弹簧振子,振幅为0.8cm,周期为0.5s,初始时具有负方向的最大加速度,则它的振动方程是( ) A.x=8×10-3sin(4πt+)m B.x=8×10-3sin(4πt-)m C.x=8×10-1sin(πt+)m D.x=8×10-1sin(t+)m
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下列说法中正确的是( ) A.在建筑物的玻璃墙外表面镀一层增反膜是利用了光的全反射原理 B.光导纤维传递信号是利用了光的偏振 C.太阳光下的肥皂泡呈现出彩色条纹,这是光的衍射现象 D.凸透镜的弯曲表面向下压在另一块平板玻璃上,让单色光从上方射入,能看到明暗相间的同心圆,这是光的干涉现象
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机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,质点p的坐标x=0.32m.从此时刻开始计时. 问: (1)若每间隔最小时间0.4 s重复出现波形图.求波速? (2)若p点经0.4 s到达平衡位置.求波速?
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