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如图所示为某时刻从O点同时持续发出的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形...
如图所示为某时刻从O点同时持续发出的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,P点在甲波最大位移处,Q点在乙波的最大位移处,下列说法正确的是( )
A.两列波传播相同距离时,乙波所用的时间比甲波短
B.Q点比P点先回到平衡位置
C.在P质点完成20次全振动的时间内Q质点完成了30次全振动
D.甲波和乙波在空间相遇处会产生稳定的干涉图样
考点分析:
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关于气体的压强,下列说法正确的是( )
A.气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的
B.气体分子的平均速率增大,气体的压强一定增大
C.气体的压强等于器壁单位面积、单位时间所受气体分子冲量的大小
D.当某一容器自由下落时,容器中气体的压强将变为零
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如图所示,在xoy平面内x>0处有一半圆形匀强磁场,磁场区域圆心为O,半径为R=0.10m,磁感应强度大小为B=0.5T,磁场方向垂直xoy平面向里.有一线状粒子源放在y轴左侧(图中未画出),不断沿平行于x轴正方向放出电荷量为q=+1.6×10
-19C、初速度为v
=1.6×10
6m/s的粒子,粒子的质量为m=1.0×10
-26kg,不考虑粒子间的相互作用,粒子重力忽略不计.求:
(1)从O点入射的粒子离开磁场区域的y轴坐标;
(2)从y轴任意位置(0,y)入射的粒子在离开磁场时的速度方向与正x轴夹角的余弦值;
(3)这些粒子在该磁场中运动的最长时间,并指出该粒子入射时的坐标.
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一端弯曲的光滑绝缘杆ABD固定在竖直平面上,如图所示,AB段水平,BD段是半径为R的半圆弧,有电荷量为Q(Q>0)的点电荷固定在圆心O点.一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电小环套在光滑绝缘杆上,在水平外力作用下从C点由静此开始运动,到B点时撤去外力,小环继续运动,发现刚好能到绝缘杆的最高点D.已知CB间距为4R/3.(提示:根据电磁学有关知识,在某一空间放一电荷量为Q的点电荷,则距离点电荷为r的某点的电势为
,其中k为静电力常量,设无穷远处电势为零.)
(1)求小环从C运动到B过程中,水平外力做的功;
(2)若水平外力为恒力,要使小环能运动到D点,求水平外力的最小值F
;
(3)若水平外力为恒力,大小为F(F大于(2)问中的F
),求小环运动到D点时,绝缘杆对环的弹力大小和方向.
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如图所示,一个固定在竖直平面内的轨道,有倾角为θ=30°的斜面AB、光滑的水平面BO及圆心在O点、半径
m的1/4圆弧轨道OCD三部分组成,已知C点在O点在正下方,O、D在同一水平线上,P为圆弧CD的中点;小球与斜面间的动摩擦因数为
.现将此小球离BO水平面h高处的斜面上静止释放,小球刚好能落到P点.(取g=10m/s
2)
(1)求h的大小;
(2)若改变小球在斜面上静止释放的位置问小球能否垂直打到CD圆弧上?若能,请求出h的大小;若不能,请说明理由?
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为了探究某金属丝的电阻与长度的关系,实验中使用的器材有:
a.金属丝(长度x
为1.0m,电阻约5Ω~6Ω)
b.直流电源(4.5V,内阻不计)
c.电流表(量程0.6A,内阻不计)
d.电压表(3V,内阻约3kΩ)
e.滑动变阻器(50Ω,1.5A)
f.定值电阻R
1(100.0Ω,1.0A)
g.定值电阻R
2(5.0Ω,1.0A)
h.开关,导线若干
(1)该实验的电路图如图所示,定值电阻应选______(选填“R
1”或“R
2”)
(2)有甲、乙两组同学采取两种不同的方案进行测量;
甲组方案:逐渐减小金属丝接入电路的长度x,并调整滑动变阻器的触头位置,同时保持电压表示数不变,读出对应的电流表示数,通过计算得到金属丝电阻R
甲如下表:
合金丝长度x/cm | 100.00 | 85. 00 | 70.00 | 55.00 | 40.00 | 25.00 |
金属丝电阻值R甲/Ω | 5.10 | 4.36 | 3.66 | 2.95 | 2.34 | 1.87 |
乙组方案:逐渐减小金属丝接入电路的长度x,并调整测动变阻器的触头位置,同时保持电流表示数不变,读出对应的电压表示数,通过计算得到金属丝电阻R
乙如下表:
合金丝长度x/cm | 100.00 | 85. 00 | 70.00 | 55.00 | 40.00 | 25.00 |
金属丝电阻值R乙/Ω | 5.10 | 4.33 | 3.57 | 2.80 | 2.04 | 1.27 |
①如图坐标纸内已经分别描出甲、乙实验数据的R-x图,结合R-x图简要回答甲、乙两组实验中金属丝电阻与长度变化规律有何不同,并分析其原因;
②______组同学的实验方案更符合实验要求:
③已知金属丝的横截面积为s=0.1mm
2,则该金属丝的电阻率ρ=______(保留两位有效数字)
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