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一简谐横波某时刻的波形如图所示,x=5m的质点A此时的运动方向向下,且经过0.1...
一简谐横波某时刻的波形如图所示,x=5m的质点A此时的运动方向向下,且经过0.1s第一次回到平衡位置,由此可以判定( )
A.波沿x轴正方向传播,波速大小为5m/s
B.波沿x轴负方向传播,波速大小为5m/s
C.波沿x轴正方向传播,波速大小为10m/s
D.波沿x轴负方向传播,波速大小为10m/s
考点分析:
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由a.b两种单色光组成的细光束AO以45°的入射角从某种介质射向空气时,光路如图所示.关于这两种单色光,下列说法中正确的是( )
A.从该介质射向空气时,a光发生全反射时的临界角一定大于45°
B.该介质对b光的折射率一定小于
C.用a光和b光分别做双缝干涉实验,若实验条件相同,则b光在屏上形成的明条纹的间距较小
D.a光在介质中传播的速度大于b光在介质中传播的速度
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正弦交变电源与电阻R、交流电压表按照图1所示的方式连接,R=10Ω,交流电压表的示数是10V.图2是交变电源输出电压u随时间t变化的图象.则( )
A.通过R的电流i
R随时间t变化的规律是i
R=
cos100πt(A)
B.通过R的电流i
R随时间t变化的规律是i
R=
cos50πt(V)
C.R两端的电压u
R随时间t变化的规律是u
R=5
cos100πt(V)
D.R两端的电压u
R随时间t变化的规律是u
R=5
cos50πt(V)
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某月球探测器每天在月球表面上空绕月球两极数次.若以T表示探测器在离月球表面高度h处的轨道上做匀速圆周运动的周期,以R表示月球的半径,则( )
A.探测器运行时的向心加速度为
B.月球表面的重力加速度为
C.探测器运行时的向心加速度
D.月球表面的重力加速度为
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如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷
=10
6C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过
×10
-5s后,电荷以v
=1.5×l0
4m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).求:
(1)匀强电场的电场强度E
(2)图b中t=
×10
-5s时刻电荷与O点的水平距离
(3)如果在O点右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间.(sin37°=0.60,cos37°=0.80)
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如图甲所示,间距为L、足够长的固定光滑平行金属导轨MN、PQ与水平面成θ角,下端M、P之间连接有电流传感器和阻值为R的定值电阻.导轨上垂直停放一质量为m、电阻为r的金属杆ab.ab与导轨接触良好,整个装置处于磁感应强度方向垂直导轨平面向下、大小为B的匀强磁场中.在t=0时刻,用一沿斜面向上的力向上拉金属杆ab,使之由静止开始斜向上做直线运动,电流传感器将通过R的电流i即时采集并输入电脑,可获得电流i随时间t变化的关系图线,设图乙中的I
1和t
1为已知数.电流传感器和导轨的电阻及空气阻力均忽略不计,重力加速度大小为g.
(1)若电流i随时间t变化的关系如图乙所示,求任意t时刻杆ab的速度v;
(2)判断杆ab的运动性质,并求任意t时刻斜向上拉力的功率P的大小.
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