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如图所示为某一简谐横波在t=0时刻的波形图,由此可知该波沿______传播,该时...

如图所示为某一简谐横波在t=0时刻的波形图,由此可知该波沿______传播,该时刻a、b、c三点速度最大的是______点,加速度最大的是______点,从这时刻开始,第一次最快回到平衡位置的是______点.若t=0.02s时质点c第一次到达波谷处,则此波的波速为______m/s.

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由图示时刻a点振动方向沿y轴正方向,可确定波的传播方向,从而可判断b的振动方向,确定a、b、c第一次回到平衡位置的先后.并由v= 求出波的波速. 【解析】 a点振动方向沿y轴正方向,根据逆向描波法,则波向x轴正方向传播. 由波形图可知,此时a点离平衡位置最近,c点处于波峰.则a点的速度最大,而c点的加速度最大. 该时刻a、b、c三点的振动方向,a、b均向下,所以c点最先回到平衡位置; 从t=0时刻到t=0.02s时质点c第一次到达波谷处,则波向传播半个波形,所以由v=求出波速为v=m/s=100m/s, 故答案为:x轴正方向;a;c;c;100.
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考点分析:
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如图所示,在竖直放置的圆柱形容器内用质量为m的活塞密封一部分气体,活塞与容器壁间能无摩擦滑动,容器的横截面积为S,将整个装置放在大气压恒为p的空气中,开始时气体的温度为T,活塞与容器底的距离为h,当气体从外界吸收热量Q后,活塞缓慢上升d后再次平衡,问:
①外界空气的温度是多少?
②在此过程中的密闭气体的内能增加了多少?

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(1)小明同学用游标卡尺和螺旋测微器测量某段新型材料长度和半径如图甲所示,这段导体的长度为______cm,直径为______mm.
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(2)小明想测这种材料成的未知电阻阻值(约为150Ω),为此他找来
A、电源E:电动势约为3.0V,内阻可忽略不计;
B、电流表A1:量程为0~10mA,内电阻r1=20Ω;
C、电流表A2:量程为0~20mA,内电阻r2≈8Ω;
D、定值电阻R:阻值R=80Ω;
E.滑动变阻器R1:最大阻值为20Ω;
F.滑动变阻器R2:最大阻值为2000Ω;
G.单刀单掷开关S,导线若干;
①为了尽量准确地测量这个电阻RX的阻值,请你根据小明找到的器材,设计一个测量RX的电路图,画在虚线框内.
②你所选用的滑动变阻器是______
③若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2,则RX的表达式为:RX=______
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某学生用“验证动量守恒定律”的器材(如图所示)来验证钢球沿斜槽滚下过程中机械能守恒,他的实验步骤如下:
A.把斜槽固定在实验台边缘,调整斜槽出口使出口处切线水平;
B、出口末端拴上重锤线,使出口末端投影落于水平地面O点,地面上铺复写纸、白纸;
C、从斜槽某高处同一点A由静止开始释放球多次,找出平均落地点P.
问:(1)应测量哪些数据?______
(2)根据(1)中测量数据字母,求钢球在斜槽上滚下过程中:△Ep=______,△Ek=______

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地球赤道上有一物体甲随地球的自转而做圆周运动,所需的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1,;随绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星一起运动的物体乙所需的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;随地球同步卫星一起运动的物体丙所需的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3.假设甲乙丙的质量相等,则( )
A.F1=F2>F3
B.a2>a3>al
C.v1=v2>v3
D.ω13<ω2
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如图所示,一束正离子垂直地射入正交的匀强磁场和匀强电场区域里,结果发现有些离子保持原来的运动方向未发生任何偏转.如果让这些不偏转的离子再垂直进入另一匀强磁场中,发现这些离子又分成几束.对这些进入后一磁场的不同轨迹的离子,可得出结论( )
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A.它们的动量一定各不相同
B.它们的电量一定各不相同
C.它们的质量一定各不相同
D.它们的电量与质量之比一定各不相同
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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