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如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m...

如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=0.4m/s,两列波的振幅均为2cm.图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,下列说法正确的是       

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A.t=0.75s时刻,质点P、Q都运动到M点

B.质点M的起振方向沿y轴负方向

C.t=2s时刻,质点M的纵坐标为-2cm

D.0到2s这段时间内质点M通过的路程为20cm

E.M点振动后的振幅是4cm

 

BDE 【解析】 试题分析:P、Q两质点在各自的平衡位置来回振动,不沿波的转播方向移动,故A错误;由同侧法可判断B正确;波的周期为,波传播到M点的时间是,当时,M点振动的时间为,是周期的,两列波叠加M点振幅为,故E正确;路程为5倍振幅是,质点M的纵坐标为,故C错误,D正确。 考点:波长、频率和波速的关系、横波的图象 【名师点睛】本题要理解波的叠加原理,知道当该波的波峰与波峰相遇时,此处相对平衡位置的位移为振幅的二倍;当波峰与波谷相遇时此处的位移为零。  
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考点分析:
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如图所示,一定质量的理想气体被水银柱封闭在竖直玻璃管内,气柱长度为h。水银柱的重力为mg=P0S/2,外界大气压强P0保持不变,S为玻璃管的横截面积,整个过程中水银不会溢出。

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①若将玻璃管倒过来开口向下放置,此过程中温度不变,求气柱的长度。

通过升高温度的方法使气柱的长度与上一问结果相同,则气柱温度应变为原来温度的几倍

 

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下列说法正确的是           

A.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢

B.分子间同时存在着引力和斥力,当引力和斥力相等时,分子势能最大

C.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征

D.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动,布朗运动反映了分子的热运动

E.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部

 

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如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限内有沿y轴负向的匀强电场,电场强度的大小为E,象限内有垂直纸面向外的匀强电场。在y轴上的P点沿x轴正向发射质量为m、电荷量为q的带正电粒子,粒子从x轴上Q点射入磁场。已知Q点坐标为(L,0),不计粒子的重力及相互作用。

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(1)若粒子在Q点的速度方向与x轴成30°角,求P点的坐标及粒子在Q点的速度大小;

(2)若从y轴的正半轴上各点处均向x轴正向发射与(1)中相同的粒子,结果这些粒子均能从x轴上的Q点进入磁场,并且到Q点速度最小的粒子A,经磁场偏转后,恰好垂直y轴射出磁场,求匀强磁场的磁感应强度大小及粒子A在磁场中运动时间。

 

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如图所示,四分之一光滑绝缘圆弧轨道AB与水平绝缘地面BC平滑连接,且O、A两点高度相同,圆弧的半径R=0.5m,水平地面上存在匀强电场,场强方向斜向上与地面成θ=37°角,场强大小E=1×104V/m,从A点由静止释放一带负电的小金属块(可视为质点),质量m=0.2kg,电量大小为q=5×10-4C,小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:

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(1)金属块第一次到达B点(未进入电场)时对轨道的压力。

(2)金属块在水平面上滑行的总路程。

 

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某同学为了测量电流表A1内阻的精确值,实验室有如下器材:

电流表A1(量程300 mA,内阻约为5Ω);

电流表A2(量程600 mA,内阻约为1Ω);

电压表V(量程15 V,内阻约为3 kΩ);

滑动变阻器R1(0~5Ω,额定电流为1 A);

滑动变阻器R2(0~50Ω,额定电流为0.01A);

电源E(电动势3 V,内阻较小);

定值电阻R0 (5Ω);

单刀单掷开关一个、导线若干。

实验要求待测电流表A1的示数从零开始变化,且多测几组数据,尽可能地减少误差。

(1)以上给定的器材中滑动变阻器应选            

(2)在答题卡的方框内画出测量A1内阻的电路原理图,并在图中标出所用仪器的代号;

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(3)若选测量数据中的一组来计算电流表A1的内阻r1,则r1的表达式为r1 =              ;上式中各符号的物理意义是                         

 

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