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一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,...

一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6s时刻的波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法正确的是(   )

A.这列波的波速可能为50m/s

B.质点a在这段时间内通过的路程一定小于30cm

C.若有另一周期0.16s的简谐横波与此波相遇,能产生稳定的干涉现象

D.=0.8s,当t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同

E.=0.8s,t+0.4s时刻开始计时,质点c的振动方程为y=0.1sin cm

 

ACD 【解析】 由图可知,波的波长为40m;两列波相距,故周期 ; 波速为:,(n=0,1,2,…) 当n=0时,当v=50m/s时,故A正确;质点a在平衡位置上下振动,振动的最少时间为T,故路程最小为3A即30cm,故B错误;当n=3s时,T=0.16s,故若有另一周期为0.16s的简谐波与此波相遇,能产生稳定的干涉现象,选项C正确;在 t 时刻,因波沿X轴正方向传播,所以此时质点P是向上振动的,经0.5秒后,P是正在向下振动(负位移),是经过平衡位置后向下运动0.1秒;而质点b是正在向上振动的(负位移),是到达最低点后向上运动0.1秒,因为0.2秒等于,可见此时两个质点的位移是相同的. 故D正确;当T=0.8s,当t+0.4s时刻时,质点c在上端最大位移处,据 ,据图知A=0.1m,当从t+0.4s时刻时开始计时,则质点c的振动方程为:x=0.1cos(2.5πt)(m),故E错误.故选ACD.
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考点分析:
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如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑绝热汽缸,汽缸下面有加热装置.开始时整个装置处于平衡状态,缸内理想气体III两部分高度均为L0,温度都为T0.已知活塞A导热、B绝热,AB质量均为m、横截面积为S,外界大气压强为p0保持不变,环境温度保持不变.现对气体II缓慢加热,当A上升时停止加热,已知p0S=mg,求:

(1)此时气体II的温度;

(2)保持II中温度不变,在活塞A上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于m时,活塞A下降的髙度.

 

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关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是

A.某种物体的温度为0℃,说明该物体中分子的平均动能为零

B.物体的温度升高时,分子的平均动能一定增大,但内能不一定增大

C.当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都增大但引力增大的更快,所以分子力表现为引力

D.10g100℃水的内能小于10g100℃水蒸气的内能

E.两个铝块挤压后能紧连在一起,说明分子间有引力

 

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如图所示,质量为2m的重物与一质量为m的线框abcd用一根绝缘细线连接起来。挂在两个高度相同的定滑轮上。已知线框电阻为Rab=Lbc=h,水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场上下边界的距离为h.初始时刻,磁场的下边缘与线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,已知线框穿出磁场前已经做匀速运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计,重力加速度为g。求:

(1)线框进入磁场时的速度大小

(2)线框穿出磁场时的速度大小

(3)线框通过磁场的过程中产生的热量。

 

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如图所示,竖直放置的半径R=0.4m的半圆形光滑轨道BCD跟水平直轨道AB相切于B点,D点为半圆形轨道的最高点.可视为质点的物块m=0.5kg,静止在水平轨道上A点,物块与轨道AB间的动摩擦因数为μ=0.2AB两点间的距离为l=2m.现给物块m施以水平向右恒力F作用s="1m" 后撤除恒力,物块滑上圆轨道D点时对轨道压力大小等于物块重力.(g10m/s2

1)求物块m到达B点时的速度大小

2)求物块落到轨道上距B点的距离x

3)求恒力F的大小

 

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为了测量某待测电阻Rx的阻值(约为30 Ω),有以下一些器材可供选择。

电流表A1(量程050 mA,内阻约10 Ω)

电流表A2(量程03 A,内阻约0.12 Ω)

电压表V1(量程03 V,内阻很大)

电源E(电动势约为3 V,内阻约为0.2 Ω)

滑动变阻器R1(010 Ω)

滑动变阻器R2(01 kΩ)

定值电阻R3=30 Ω 定值电阻R4=300 Ω

单刀单掷开关S一个,导线若干。

(1)电流表应选____,滑动变阻器应选______,定值电阻应选 _______(填器材的元件符号)

(2)某次测量中,电压表示数如上图(1)所示,则此电压值为_____________V

(3)请在上面的虚线框内画出测量电阻Rx的实验电路图,并标出电路元件的字母符号____(要求所测量范围尽可能大)

(4)某次测量中,电压表示数为U时,电流表示数为I,则计算待测电阻阻值的表达式为Rx=__(用题目中所给字母符号表示)。

 

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