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如图甲所示,一简谐横波向右传播,在传播方向上有A、B两个质点相距11m,其振动图...

如图甲所示,一简谐横波向右传播,在传播方向上有AB两个质点相距11m,其振动图象如图乙所示,实线为A质点的振动图象,虚线为B质点的振动图象。那么下列说法正确的是         

A. 该波遇到10m宽的障碍物,可能发生明显的衍射现象

B. 这列波遇到频率为f=1.0Hz的另一列波时可能发生干涉现象

C. 该波的最大传播速度为12m/s

D. t=0.5s时,质点B的振动方向沿y轴正方向

E. 质点B的振动方程为:

 

ABC 【解析】 由振动图像可知AB两质点的振动时间相差,(n=0,1,2,3…..)则AB间距为,则当n=0时,λ=12m,则该波遇到10m宽的障碍物,可能发生明显的衍射现象,选项A正确;当n=0时波长最大为12m,可知最大速度为,选项C正确;波的频率为f=1/T=1Hz,则这列波遇到频率为f=1.0Hz的另一列波时可能发生干涉现象,选项B正确;由振动图线可知,t=0.5s时,质点B的振动方向沿y轴负方向,选项D错误;,则质点B的振动方程为:,选项E错误.  
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考点分析:
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如图所示,有两个不计厚度的活塞MN将两部分理想气体AB封闭在竖直放置的绝热气缸内,温度均为27℃。M活塞是导热的,N活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,气缸底部有加热丝。已知M活塞的质量m1=2kgN活塞的质量不计。MN活塞的横截面积均为s=2cm2,初始时M活塞相对于底部的高度为h1=24cmN活塞相对于底部的高度为h2=12cm。现将一质量为m2=2kg的小物体放在M活塞的上表面上,活塞下降,稳定后B气体压强为P。已知大气压强为P=1.0×105Pa,取g=10m/s2。求:

i)稳定后B气体的压强P2

ii)现通过加热丝对B气体进行缓慢加热,MN活塞发生移动,当B气体的温度为267℃时,停止加热。求此时M活塞距离底部的高度h3

 

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以下说法正确的是         

A. 已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可估算出该气体分子间的平均距离

B. 饱和蒸汽在等温变化的过程中,随体积减小,饱和蒸汽压不变

C. 气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,故气体的压强一定增大

D. 给自行车打气时越往下压,需要用的力越大,是因为压缩气体使得分子间距减小,分子间作用力表现为斥力导致的

E. 将装在绝热容器中的某种实际气体压缩(仍为气态),此过程外力对气体做正功,气体分子的平均动能增大,内能增大

 

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如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系,y轴沿竖直方向。在x = Lx =2L之间存在竖直向上的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,一个比荷()为k的带电微粒从坐标原点以一定初速度沿+x方向抛出,进入电场和磁场后恰好在竖直平面内做匀速圆周运动,离开电场和磁场后,带电微粒恰好沿+x方向通过x轴上x =3L的位置,已知匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g。求:

1)电场强度的大小;  

2)带电微粒的初速度;

3)带电微粒做圆周运动的圆心坐标。

 

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如图所示,半径R=0.3m的四分之一光滑圆弧轨道B,静止于光滑的水平地面。现将物体A在轨道顶端(与圆心O等高)由静止释放,已知AB两物体的质量之比为,圆弧轨道的最低点到地面的高度为=0.2m,物体A可视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g=10m/s2。求:

1)当物体A恰好脱离圆弧轨道时,AB两物体的速度大小之比

2)当物体A落地时,其落地点与B的右侧之间的水平间距S

 

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某实验小组要测量一节干电池的电动势和内阻。

实验小组同学利用图甲来测量该干电池电动势和内阻,他们将滑动变阻器从最左端逐渐滑到最右端时,发现滑片移动一段距离后,电流表的示数突然变为零,电压表仍有示数。该小组同学记录了电压表的示数Ux、电流表的示数Ix关系图(x表示滑动变阻器的滑片移动的距离),如图丙、图丁所示。由此判断:

(l)滑片移动一段距离后,电流表的示数突然变为零,电压表仍有示数,出现这一现象的原  因可能是 __________A.电流表断路    B.电流表短路  C.滑动变阻器断路

(2)某时刻电压表的示数如图乙所示,其示数为____V

(3)若电压表、电流表都是理想电表,根据图丙、图丁可知,该干电池电动势为____V,内阻为______Ω。(计算结果保留两位小数)

(4)若电压表、电流表都不是理想电表,则上述(3)中,电动势的测量值____真实值。(选填大于等于小于

 

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