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如图所示,表示的是产生机械波的波源O正在做匀速直线运动的情况,图中的若干个圆环表...

manfen5.com 满分网如图所示,表示的是产生机械波的波源O正在做匀速直线运动的情况,图中的若干个圆环表示同一时刻的波峰分布,为了使静止的频率传感器能接收到波的频率最高,则应该把传感器放在( )
A.A点
B.B点
C.C点
D.D点
根据波速、波长和频率的关系式v=λ•f判断,其中波速由介质决定,波长等于相邻波峰间距. 【解析】 根据波速、波长和频率的关系式v=λ•f,由于同一种介质中波速相同,D点位置附件波长最短,B点位置附近波长最长,故传感器在D点接受到波的频率最高,在B点接受到波的频率最低; 故选D.
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考点分析:
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一质点做简谐运动,关于质点在t1、t2两个时刻的物理量,下列叙述正确的是( )
A.若t1、t2时刻的加速度相同,则t1、t2时刻的动量必相同
B.若t1、t2时刻的动量相同,则t1、t2时刻的位移必相同
C.若t1、t2时刻的回复力相同,则t1、t2时刻的动能必相同
D.若t1、t2时刻的动能相同,则t1、t2时刻的位移必相同
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如图所示,水平面H点的右侧光滑,左侧粗糙.H点到右侧竖直墙壁的距离为L,一系统由A、B两部分和一短而硬(即劲度系数很大)的轻质弹簧构成.A的质量为m1,B的质量为m2,弹簧夹在A与B之间,与二者接触而不固连.让A、B压紧弹簧,并将它们锁定,此时弹簧的弹性势能为E. 通过遥控解除锁定时,弹簧可瞬时恢复原长. 该系统在H点从静止开始在水平恒力F作用下开始向右运动,当运动到离墙manfen5.com 满分网时撤去恒力F,撞击墙壁后以原速率反弹,反弹后当系统运动到H点前解除锁定.求
(1)解除锁定前瞬间,A、B的速度多少?
(2)解除锁定后瞬间,A、B的速度分别为多少?
(3)解除锁定后F、L、E、m1、m2满足什么条件A在水平面上运动的最远,A运动的最远距H点多远?(A与粗糙水平面间的摩擦因数为μ)
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图甲所示为回旋加速器的原理示意图,一个扁圆柱形的金属盒子,盒子被分成两半(D形电极),分别与高压交变电源的两极相连,在裂缝处形成一个交变电场,高压交流电源的U-t图象如图乙所示,图中U(×104V),t (×10-7s),在两D形电极裂缝的中心靠近其中一个D形盒处有一离子源K,D形电极位于匀强磁场中,磁场方向垂直于D形电极所在平面,由下向上.从离子源K发出的氘核,在电场作用下,被加速进入盒中.又由于磁场的作用,沿半圆形的轨道运动,并重新进入裂缝.这时恰好改变电场方向,氘核在电场中又一次加速,如此不断循环进行,最后在D形盒边缘被特殊装置引出.(忽略氘核在裂缝中运动的时间)
(1)写出图乙所示的高压交流电源的交流电压瞬时值的表达式;
(2)将此电压加在回旋加速器上,给氘核加速,则匀强磁场的磁感强度应为多少?
(3)若要使氘核获得5.00MeV的能量,需要多少时间?(设氘核正好在电压达到峰值时通过D形盒的狭缝)
(4)D形盒的最大半径R.
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在空间中取坐标系xoy,在第一象限内平行于y轴的虚线MN与y轴距离为d,从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E,如图所示.初速度可以忽略的电子经过另一个电势差为U的电场加速后,从y轴上的A点以平行x轴的方向射入第一象限区域,A点坐标为(0,h).已知manfen5.com 满分网,不计电子的重力影响,求电子经过x轴时的位置.

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manfen5.com 满分网[选做题]]如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M´N´位于同一水平面上,两轨道之间的距离 l=0.50m.轨道的MM′端之间接一阻值R=0.40Ω的定值电阻,NN′端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为 R=0.50m.直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.64T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80m,且其右边界与NN′重合.现有一质量 m=0.20kg、电阻 r=0.10Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处.在与杆垂直的水平恒力 F=2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP′.已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数 μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取 g=10m/s2,求:
(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量;
(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热.
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