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一列简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,t=0.02s时刻的波形如图中...

 6ec8aac122bd4f6e一列简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,t=0.02s时刻的波形如图中虚线所示。若该波的周期T大于0.02s,则该波的传播速度可能是

A.2m/s    B.3m/s    C.4m/s      D.5m/s 

 

 B 【解析】解法一:质点振动法 (1)设波向右传播,则在0时刻处的质点往上振动, 设经历时间时质点运动到波峰的位置,则,即。 当时,,符合要求,此时; 当时,,不符合要求。 (2)设波向左传播,则在0时刻处的质点往下振动, 设经历时间时质点运动到波峰的位置,则,即。 当时,,符合要求,此时; 当时,,不符合要求。 综上所述,只有B选项正确。 解法二:波的平移法 (1)设波向右传播,只有当波传播的距离为时,实线才会和虚线重合,即0时刻的波形才会演变成时的波形,, 所以, , 当时,,符合要求,此时; 当时,,不符合要求。 (2)设波向左传播,只有当波传播的距离为时,实线才会和虚线重合,即0时刻的波形才会演变成时的波形,, 所以, , 当时,,符合要求,此时; 当时,,不符合要求。 综上所述,只有选项B正确。
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 火星探测项目是我国继神舟载人航天工程、嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目。假设火星探测器在火星表面附近圆形轨道运行的周期6ec8aac122bd4f6e,神舟飞船在地球表面附近的圆形轨道运行周期为6ec8aac122bd4f6e,火星质量与地球质量之比为p,火星半径与地球半径之比为q,则6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e之比为 

A.6ec8aac122bd4f6e         B.6ec8aac122bd4f6e           C.6ec8aac122bd4f6e            D.6ec8aac122bd4f6e

 

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 中国已投产运行的1000kV特高压输电是目前世界上电压最高的输电工程。假设甲、乙两地原采用500kV的超高压输电,输电线上损耗的电功率为P。在保持输送电功率和输电线电阻都不变的条件下,现改用1000kV特高压输电,若不考虑其他因素的影响,则输电线上损耗的电功率将变为

A.P/4              B.P/2              C.2P               D.4P

 

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 雨滴在穿过云层的过程中,不断与漂浮在云层中的小水珠相遇并结合为一体,其质量逐渐增大。现将上述过程简化为沿竖直方向的一系列碰撞。已知雨滴的初始质量为m0,初速度为v0,下降距离l后与静止的小水珠碰撞且合并,质量变为m1。此后每经过同样的距离l后,雨滴均与静止的小水珠碰撞且合并,质量依次变为m2m3……mn……(设各质量为已知量)。不计空气阻力。

    (1)若不计重力,求第n次碰撞后雨滴的速度vn′;

    (2)若考虑重力的影响,

    a.求第1次碰撞前、后雨滴的速度v1vn′;

    b.求第n次碰撞后雨滴的动能6ec8aac122bd4f6e

 

 

 

 

 

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 利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域。

如图1,将一金属或半导体薄片垂直置于磁场B中,在薄片的两个侧面ab间通以电流I时,另外两侧cf间产生电势差,这一现象称为霍尔效应。其原因是薄片中的移动电荷受洛伦兹力的作用向一侧偏转和积累,于是cf间建立起电场EH,同时产生霍尔电势差UH。当电荷所受的电场力与洛伦兹力处处相等时,EHUH达到稳定值,UH的大小与IB以及霍尔元件厚度d之间满足关系式UHRH6ec8aac122bd4f6e,其中比例系数RH称为霍尔系数,仅与材料性质有关。

6ec8aac122bd4f6e

(1)设半导体薄片的宽度(cf间距)为l,请写出UHEH的关系式;若半导体材料是电子导电的,请判断图1中cf哪端的电势高;

(2)已知半导体薄片内单位体积中导电的电子数为n,电子的电荷量为e,请导出霍尔系数RH的表达式。(通过横截面积S的电流InevS,其中v是导电电子定向移动的平均速率);

(3)图2是霍尔测速仪的示意图,将非磁性圆盘固定在转轴上,圆盘的周边等距离地嵌装着m个永磁体,相邻永磁体的极性相反。霍尔元件置于被测圆盘的边缘附近。当圆盘匀速转动时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图像如图3所示。

       a.若在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,请导出圆盘转速N的表达式。

b.利用霍尔测速仪可以测量汽车行驶的里程。除此之外,请你展开“智慧的翅膀”,提出另一个实例或设想。

 

 

 

 

 

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 6ec8aac122bd4f6e如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0 s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角6ec8aac122bd4f6e=37°,运动员的质量m=50 kg。不计空气阻力。(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10 m/s2)求

    (1)A点与O点的距离L;

    (2)运动员离开O点时的速度大小;

    (3)运动员落到A点时的动能。

 

 

 

 

 

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