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如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x轴上有P、M、Q三点,从波传到x=5...

如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x轴上有PMQ三点,从波传到x5 m的点时开始计时,已知t10.5 sx=7mM点第一次出现波峰.求:

①这列波传播的速度;

②从t0时刻起到t20.85 s止,质点Q(x9 m)通过的路程(保留至小数点后一位)

 

①10 m/s ②47.1cm 【解析】 ①据波前运动方向可得:M点第一次出现波峰的时间和周期的关系,从而求得周期;再根据图象得到波长,即可求得这列波传播的速度; ②由波速求得质点Q开始振动的时间,进而得到质点运动时间,再根据运动时间和周期的关系,由振幅求得路程。 ①由波的平移可知,波从x=2m处传播到x=7m处,M点第一次出现波峰, 可得波速为:v==m/s=10 m/s ②从t=0开始,设经过Δt质点Q开始振动,则有:Δt==s=0.4 s 所以质点Q振动的时间为:Δt1=t2-Δt=0.85 s-0.4 s=0.45 s 由v=,T=0.4 s,Δt1=T 质点Q通过的路程为:s=4A+A s=40+5(cm)=47.1cm
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如图甲所示为一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图。图乙表示该波传播的介质中x=2m处的a质点从t0时刻起的振动图像。则下列说法正确的是________

A.波传播的速度为20m/s

B.波沿x轴负方向传播

C.t0.25s时,质点a的位移沿y轴负方向

D.t0.25s时,x4m处的质点b的加速度沿y轴负方向

E.t0开始,经0.3s,质点b通过的路程是6m

 

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如图所示,圆柱形喷雾器高为h,内有高度为的水,上部封闭有压强为p0、温度为T0的空气.将喷雾器移到室内,一段时间后打开喷雾阀门K,恰好有水流出.已知水的密度为ρ,大气压强恒为p0,喷雾口与喷雾器等高.忽略喷雾管的体积,将空气看作理想气体.(室内温度不变)

(1)求室内温度.

(2)在室内用打气筒缓慢向喷雾器内充入空气,直到水完全流出,求充入空气与原有空气的质量比.

 

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下列有关分子动理论和物质结构的认识,其中正确的是

A.分子间距离减小时分子势能一定减小

B.温度越高,物体中分子无规则运动越剧烈

C.温度越高,物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例越大

D.分子间同时存在引力和斥力,随分子距离的增大,分子间的引力和斥力都会减小

E.非晶体的物理性质是各向同性而晶体的物理性质都是各向异性

 

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如图所示,从A点以v0=4m/s 的水平速度抛出一质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入固定在地面上的光滑圆弧轨道BC,其中轨道C端切线水平。小物块通过圆弧轨道后以6m/s的速度滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板M上.已知长木板的质量M=2kg,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.5,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1OB与竖直方向OC间的夹角θ=37°,取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8,则:

(1)求小物块运动至B点时的速度;

(2)若小物块恰好不滑出长木板,求此情景中自小物块滑上长木板起、到它们最终都停下来的全过程中,它们之间的摩擦力做功的代数和?

 

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如图所示为一字型金属框架截面图,上下为两水平且足够长平行金属板,通过左侧长度为L1m的金属板连接.空间中有垂直纸面向里场强大小B0.2T的匀强磁场,金属框架在外力的作用下以速度v01m/s水平向左做匀速直线运动.框架内O处有一质量为m0.1kg、带正电q1C的小球.若以某一速度水平向右飞出时,则沿图中虚线做直线运动;若小球在O点静止释放,则小球的运动轨迹沿如图曲线(实线)所示,已知此曲线在最低点P的曲率半径(曲线上过P点及紧邻P点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆的半径叫做该点的曲率半径)为P点到O点竖直高度h2倍,重力加速度g10 m/s2.求:

1)小球沿图中虚线做直线运动速度v大小

2)小球在O点静止释放后轨迹最低点PO点竖直高度h

 

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