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如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v...

如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:
①写出x=1.0m处质点振动的函数表达式.
②求出x=2.5m处质点在0~4.5s内通过的路程及t=4.5s时的位移.

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(1)根据上下坡法知,x=1.0m处的质点初始时刻向上振动,通过图象得出波长、振幅,根据波速和波长求出周期,从而得出圆频率,写出振动的函数表达式. (2)抓住质点在一个周期内的路程等于4倍的振幅求出质点在0~4.5s内通过的路程.通过波的周期性,求出t=4.5s时的位移. 【解析】 ①波长λ=2.0m,周期T=,振幅A=5cm. 则ω=. 则x=1.0m处质点振动的函数表达式为y=5sin2πt(cm). ②n=, 则4.5s内路程s=4nA=90cm. x=2.5m处质点在t=0时位移y=5cm. 则经过4个周期后与初始时刻相同,经过4.5个周期后该质点位移y=-5cm,即t=4.5s时刻该质点的位移y=-5cm. 答:①x=1.0m处质点振动的函数表达式y=5sin2πt(cm). ②x=2.5m处质点在0~4.5s内通过的路程为90cm,t=4.5s时的位移为-5cm.
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考点分析:
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一定质量的理想气体经历了温度缓慢升高的变化,如图所示,p-T和V-T图各记录了其部分变化过程,试求:
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①温度为600K时气体的压强;
②在p-T图象上将温度从400K升高到600K的变化过程补充完整.
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如图所示,一圆柱形绝热容器竖直放置,通过绝热活塞封闭着摄氏温度为t1的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h1.现通过电热丝给气体加热一段时间,使其温度上升到t2,若这段时间内气体吸收的热量为Q,已知大气压强为P,重力加速度为g,求:
(1)气体的压强.
(2)这段时间内活塞上升的距离是多少?
(3)这段时间内气体的内能如何变化,变化了多少?

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(1)氦气在停止加热前的体积;
(2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积.
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如图所示,ABC为一玻璃三棱镜的截面,一束白光MN垂直于AB面射入,在AC面发生全反射后从BC面射出,在屏PQ上得到一束七种颜色的彩色光带,则( )
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A.从AB面射入到从BC面射出,红光用的时间最长
B.棱镜对彩色光带右边缘的色光的折射率更大一些
C.分别用彩色光带左、右边缘的色光做双缝干涉实验,在相同条件下,用左边色光做实验得到的干涉条纹的间距更大些
D.若∠MNB逐渐变小,红光最先从AC面透出
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以下说法正确的是( )
A.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一
B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度
C.光在介质中的速度大于光在真空中的速度
D.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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