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一列沿x轴正向传播的简谐横波,当波传到0点时开始计时,7.0s时刚好传到x=3....
一列沿x轴正向传播的简谐横波,当波传到0点时开始计时,7.0s时刚好传到x=3.5m处,如图所示.由此可以判定( )
A.该波的振动周期为7.0s
B.波源的起振方向向上
C.该波的波速为0.5m/s
D.再经过1.0s,x=2m处质点刚好处在波谷的位置
考点分析:
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如图所示,一长为L、内横截面积为S的绝热气缸固定在水平地面上,气缸内用一质量为m的绝热活塞封闭了一定质量的理想气体,幵始时活塞用销钉固定在气缸正中央,气缸内被封闭气体压强为P,外界大气压为Po (P>P
)o现释放活塞,测得活塞被缸内气体推到缸口时的速度为V.求:
I.此过程克服大气压力所做的功;
II.活塞从释放到将要离开缸口,缸内气体内能改变了多少?
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对于一定质量的理想气体,下列论述中正确的是 ( )
A.若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强一定变大
B.若单位体积内分子个数不变,当分子热运动加剧时,压强可能不变
C.若气体的压强不变而温度降低时,则单位体积内分子个数一定增加
D.若气体的压强不变而温度降低时,则单位体积内分子个数可能不变
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如图所示,在直角坐标系x轴上方有与x轴成45°角的匀强电场,场强大小E=10
3V/m,在x轴下方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=1T.现从y轴上距坐标原点L=1Ocm处由静止释放一比荷为
的带正电的微粒A,不计微粒的重力.求:
(1)微粒进入磁场后在磁场中运动的轨道半径;
(2)从释放微粒到微粒第一次从磁场返回电场所用时间;
(3)若在A第一次返回电场的同时,在电场中适当的位置由静止释放另一与A完全相同的带电微粒B,可使两微粒在进入磁场前相遇.求出所有满足条件的释放点的轨迹方程(不计两微粒之间的库仑力).
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有一种地下铁道,站台的路轨建得高些,车辆进站时要上坡,出站时要下坡,如图所示.设坡顶高度为h,坡顶A到坡底B水平间距为L
1,坡底B到出站口 C间距L
2.一质量为m的机车由坡顶A开始无动力下滑,到达坡底B时,机车发动机开始工作,到达出站口 C时,速度已达到正常速度V.若火车与各处轨道间动摩擦因数均为u,且忽略机车长度,求:
(1)机车到达斜坡底端B时的速度大小v
1(2)机车到达出站口时,发动机做了多少功;
(3)请简要说明,站台轨道比运行轨道略高一些的优点.
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某研究小组在“探究加速度和力、质量的关系”时,利用气垫导轨和光电门进行实验.气垫导轨可以在滑块与导轨之间形成很薄的空气膜,从而极大地减少摩擦力的影响,滑块的运动可以近似看成无摩擦运动.光电门可以准确地记录滑块挡光板通过光电门的时间,从而得到滑块通过光电门的速度,如图1所示.
(1)实验时,该小组将托盘和砝码的重力作为滑块所受合外力,但实际上二者只是近似相等,请回答,二者近似相等需耍满足什么条件?______
(2)滑块挡光板宽度为么某次实验时发现光电门记录时间为Ah则滑块通过光电门时的速度大小的表达式V=______.
(3)该小组保持滑块质量恒定,光电门的位置固定,并且始终从同一位置释放,不断改变砝码的个数,并通过计算得到多组滑块通过光电门的数据,如下表所示.
托盘砝码总质量(g) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
V(m/s) | 0.50 | 0.71 | 0.86 | 1.01 | 1.12 | 1.23 |
l/v(s/m) | 2.00 | 1.41 | 1.16 | 0.99 | 0.89 | 0.81 |
v2(m2/s2) | 0.25 | 0.50 | 0.74 | 1.02 | 1.25 | 1.51 |
为了便于研究合外力与加速度的关系,该小组用托盘和砝码的总质量代表合外力作为横轴,请你选择合适的物理量代表加速度作为纵轴,并利用表格中数据在坐标纸中选择标度描点作图.通过绘出的图线2可以得到如下结论:在滑块质量一定时,______.
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