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一列沿着x轴负方向传播的简谐横波,在t1=0.05s时的波形如图所示,其中M、P...

一列沿着x轴负方向传播的简谐横波,在t1=005s时的波形如图所示,其中M、P两质点的平衡位置坐标分别为xM=10m、xP=12m。已知该波中任何一个质点经过8cm的路程所用的时间均为05s,求:

1质点M的振动周期和简谐运动方程;

2质点P回到平衡位置的时刻。

 

(1)T=0.2s,y=Acost=0.8cos10πt(cm) (2)t =(0.1n+0.13)s (n = 0,1,2,…) 【解析】 试题分析:(i)由波形图可知,振幅A=0.8cm,波长λ=2m 质点经过8cm的路程为10个振幅,需要的时间为T,即T=0.5s 所以周期T=0.2s, 由波形图可知,质点M在t1=0.05s时刻经过平衡位置且向下振动,则它的振动方程为 y=Acost=0.8cos10πt(cm) (ii)波传播的波速 从t1=0.05s时刻开始,质点P第一次回到平衡位置时,波向x轴负方向传播的距离为 △s = 2.0m-1.2m=0.8m 所用的时间为 所以质点P回到平衡位置的时刻为 t = t1 + △t + =(0.1n+0.13)s (n = 0,1,2,…) 考点:机械波的传播 【名师点睛】此题是对机械波传播问题的考查;关键是搞清机械波的传播过程中质点的振动的特点,并注意质点振动的重复性和对称性;熟练掌握波长、周期及波速的关系.  
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考点分析:
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如图,由a、b两种单色光组成的平行复色光,从空气中垂直射向玻璃半球的左侧平面上,在玻璃半球的右侧球面上会出现一个单色环形光带,已知玻璃半球的半径为R,a光在玻璃中的折射率为,a的频率小于b的频率,由此可知,环形光带是     选填“a”或“b”色光,环形光带的外边缘半径为         

 

 

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如图所示,竖直放置的导热气缸内用活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,缸内气体高度为2h0。现在活塞上缓慢添加砂粒,直至缸内气体的高度变为h。然后再对气缸缓慢加热,让活塞恰好回到原来位置。已知大气压强为p0,大气温度为T0,重力加速度为g,不计活塞与气缸间摩擦。求:

1所添加砂粒的总质量; 

2活塞返回至原来位置时缸内气体的温度。

 

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下列说法正确的是——填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分

A饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关

B能量耗散反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性

C液体表面层分子间距离较大,这些液体分子间作用力表现为引力

D若某气体摩尔体积为V,阿伏加德罗常数用NA表示,则该气体的分子体积为

E用“油膜法”估测分子直径时,滴在水面的油酸酒精溶液体积为V,铺开的油膜面积为S,则可估算出油酸分子直径为

 

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如图甲所示,两根完全相同的光滑平行导轨固定,每根导轨均由两段与水平成θ=30°的长直导轨和一段圆弧导轨平滑连接而成,导轨两端均连接电阻,阻值R1=R2=2Ω,导轨间距L=06m。在右侧导轨所在斜面的矩形区域M1M2P2P1内分布有垂直斜面向上的磁场,磁场上下边界M1P1、M2P2的距离d=02m,磁感应强度大小随时间的变化规律如图乙所示。t=0时刻,在右侧导轨斜面上与M1P1距离s=01m处,有一根阻值r=2Ω的从属棒ab垂直于导轨由静止释放,恰好独立匀速通过整个磁场区域,取重力加速度g=10m/s2,导轨电阻不计。求:

1ab在磁场中运动的速度大小v;

2在t1=01s时刻和t2=025s时刻电阻R1的电功率之比;

3电阻R2产生的总热量Q

 

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如图,在距水平地面高h1=1.2m的光滑水平台面上,一个质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁定.现解除锁定,小物块与弹簧分离后将以一定的水平速度v0向右从A点滑离平台,并恰好从B点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道BC.已知B点距水平地面的高h2=0.6m,圆弧轨道BC的圆心O与水平台面等高,C点的切线水平,并与长L=2.8m的水平粗糙直轨道CD平滑连接,小物块恰能到达D处.重力加速度g=10m/s2,空气阻力忽略不计.求:

(1)小物块由A到B的运动时间t;

(2)解除锁定前弹簧所储存的弹性势能Ep

(3)小物块与轨道CD间的动摩擦因数μ.

 

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