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坐标原点处的波源在t =0时开始沿y轴负向振动,t =1.5s时它正好第二次 到...

坐标原点处的波源在t =0时开始沿y轴负向振动,t =1.5s时它正好第二次 到达波谷,如图为t2= 1.5s时沿波的传播方向上部分质点振动的波形图,求:

(1)这列波的传播速度是多大? 写出波源振动的位移表达式;    

(2)x1 =5.4m的质点何时第一次到达波峰?

(3)t1=0开始至x=5.4m的质点第一次到达波峰这段时间内,x2=30cm处的质点通过的路程是多少?  

 

(1)x=5sin()cm或x=-5sin()cm;(2)11.7s;(3)1.85m 【解析】 (1)由图像可知波长λ=0.6m,由题意有 , 波速为 波源振动的位移表达式为 或 (2)波传到x1=5. 4m需要的时间为 质点开始振动方向与波源起振方向相同,沿-y方向,从开始振动到第一次到达波峰需要时间为 所以,x1=5. 4m的质点第一次到达波峰的时刻为 (3)波传到x2=30cm需要时间为 所以从t1=0开始至x=5.4m的质点第一次到达波峰这段时间内,x2=30cm处的质点振动时间为 所以,该质点的路程为  
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考点分析:
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如图所示,截面ABCD为矩形的透明设备放置在真空环境中,AB= 2a,频率为ν的光L 1入射到上表面与AD的夹角为θ=30°,折射到AB面中点时恰好发生全反射,则该设备材料的折射率为 ___;若真空中的光速为c,则光从射入到第一次射出需要的时间为____;若有另一束光L2能和L1发生干涉,则L2的频率____ν(填“大于”“等于”或“小于”)。 

 

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一竖直放置、内壁光滑且导热良好的圆柱形气缸内封闭有可视为理想气体的O2,被活塞分隔成AB两部分,气缸的横截面积为S,达到平衡时,两部分气体的体积相等,如图(a)所示,此时A部分气体的压强为p0;将气缸缓慢顺时针旋转,当转过90°使气缸水平再次达到平衡时,AB两部分气体的体积之比为12,如图(b)所示。 已知外界温度不变,重力加速度大小为g,求:

(1)活塞的质量m

(2)继续顺时针转动气缸,当气缸从水平再转过角度θ时,如图(c)所示,AB两部分气体的体积之比为13,则sinθ的值是多少?

 

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如图所示,一定质量的理想气体,按图示方向经历了ABCDA的循环,其p-V图线如图.状态B时,气体分子的平均动能比状态A时气体分子的平均动能____ (选填”);BC的过程中,气体将_____(选填吸收放出”)热量:经历ABCDA一个循环,气体吸收的总热量______ ( 选填大于小于”)释放的总热量.

 

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如图所示,质量为m1的长木板静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数为μ1=0.5,其端有一固定的、光滑的半径R=0.4m 的四分之一圆弧轨道(接触但无黏连),长木板上表面与圆弧面最低点等高,木板左侧有一同样的固定的圆弧轨道,木板左端与左侧圆弧轨道右端相距x 0=1m 质量为m2 =2m1的小木块(看成质点)从距木板右端x=2m处以v0 =10m/s的初速度开始向右运动,木块与木板间的动摩擦因数为μ2  =0.9,重力加速度取g = 10m/s2 求:

(1)m2第一次离开右侧圆弧轨道后还能上升的最大高度。

(2)使m2不从m1上滑下,m1的最短长度。

(3)m1取第(2)问中的最短长度,m2第一次滑上左侧圆弧轨道上升的最大高度。

 

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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的纵坐标。

 

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