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从坐标原点O产生的简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,t=0时刻波的图像如图所...

从坐标原点O产生的简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,t=0时刻波的图像如图所示,此时波刚好传播到M点,x=1m的质点P的位移为10cm,再经,质点P第一次回到平衡位置,质点N坐标x=-81m(图中未画出),则__________________

A.波源的振动周期为1.2s

B.波源的起振方向向下

C.波速为8m/s

D.若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,则观察者接受到波的频率变大

E.从t=0时刻起,当质点N第一次到达波峰位置时,质点P通过的路程为5.2m

 

ABE 【解析】 AC、由函数关系可得本题说对应的数学函数为: ,由题条件可知当x=1时,y=10cm,代入解得 ,P点在经过第一次回到平衡位置,所以在波的传播方向0.1s前进了1m,所以波速为 周期 ,故A正确;C错误; B、t=0时刻波刚好传播到M点,则M点的振动方向即为波源的起振方向,结合波振动方向的判断方法知波源的起振方向向下,故B正确; D、若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,由多普勒效应知观察者接受到波的频率变小,故D错误; E、波传播到N需要 ,刚传到N点时N的振动方向向下,那么再经过 ,所以质点P一共振动了 所以,在此过程中质点P运动的路程为:  故E正确; 综上所述本题答案是:ABE
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考点分析:
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图中系统由左右两个侧壁绝热、底部导热、截面均为S的容器组成左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭两容器的下端由可忽略容积的细管连通

容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气. 大气的压强为p0,温度为T0=273 K,两活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为0.1 p0系统平衡时,各气柱的高度如图所示现将系统底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定高度用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为0.8 h氮气和氢气均可视为理想气体求:

i)第二次平衡时氮气的体积;(ii)水的温度

 

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如图所示为一定质量的理想气体的压强随体积变化的 图像,其中段为双曲线,段与横轴平行,则下列说法正确的是(  )

A.过程①中气体分子的平均动能不变

B.过程②中气体需要吸收热量

C.过程②中气体分子的平均动能减小

D.过程③中气体放出热量

E.过程③中气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次数增大

 

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如图所示。在y≥0存在垂直xOy平面向外的匀强磁场,坐标原点O处有一粒子源,可向x轴和x轴上方的各个方向均匀地不断发射速度大小均为v、质量为m、带电荷量为+q的同种带电粒子。在x轴上距离原点x0处垂直于x轴放置一个长度为x0、厚度不计、能接收带电粒子的薄金属板P(粒子一旦打在金属板 P上,其速度立即变为0)。现观察到沿x轴负方向射出的粒子恰好打在薄金属板的上端,且速度方向与y轴平行。不计带电粒子的重力和粒子间相互作用力:

(1)求磁感应强度B的大小;

(2)求被薄金属板接收的粒子中运动的最长与最短时间的差值;

(3)求打在薄金属板右侧面与左侧面的粒子数目之比。

 

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一足够长的水平绝缘轨道上有AB两物体处于静止状态,在AB之间的空间存在水平向右的匀强电场,场强为EA物体带正电,电量为q,小物块B不带电且绝缘,如图所示。小物体A由静止释放,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,再过一段时间A刚好能到达B再次静止的位置。A物体在电场中第一次加速所用时间等于A在电场中向左减速所用时间的2.5倍。物体A与轨道的动摩擦因数为μ1B与轨道的动摩擦因数为μ2,其中的μ1μ2均为未知量。已知A的质量为mB的质量为3m初始时AB的距离为d,重力加速度大小为g,不计空气阻力。整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功。

 

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为了测量一个未知电阻RxRx约为50Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:

A.电源(电源电动势E=4.5V,内阻约0.5Ω

B.电压表V(量程为0—3V,内阻约3kΩ

C.电流表A(量程为0—0.06A,内阻约0.3Ω

D.滑动变阻器R:(0—20Ω

E.开关及导线若干

1)请在下面方框内画出实验电路图______

2)连好实物电路后发现电压表损坏了,实验室又提供了一只毫安表mA((量程为0—30mA,内阻)和一个电阻箱(0—999.9Ω),要利用这两个仪器改装为3V的电压表,需要将毫安表和电阻箱R1_______联,并将电阻箱的阻值调到_____Ω

3)请画出改装后的实验电路图______

(4)如果某次测量时毫安表示数为20.0mA,电流表A示数为0.058A,那么所测未知电阻阻值Rx=______Ω(最后一空保留3位有效数字)。

 

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