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在均匀介质中,t=0时刻振源O沿+y方向开始振动,t=0.9s时x轴上0至14m...

在均匀介质中,t=0时刻振源O沿+y方向开始振动,t=0.9s时x轴上0至14m范围第一次出现图示的简谐横波波形.由此可以判断:波的周期为      s,x=20m处质点在0~1.2s内通过的路程为      m.

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0.4,4 【解析】 试题分析:波传播过程中,介质中各个质点的起振方向都与波源的起振方向相同,可判断出图中波最前列的质点的振动方向,确定出已有波形的长度,写出时间与周期的关系,从而求得周期.根据距离求出波从图示时刻传到x=20m处的时间,分析该质点在0~1.2s内振动的时间,即可求解路程. 【解析】 振源O沿+y方向开始振动,介质中各个质点均沿+y方向开始振动,而图中x=14m处质点此刻正沿﹣y方向振动,则x轴上0至14m范围第一次出现图示的简谐横波波形,x=14m右侧还有半个波长的波形,所以从t=0时刻到t=0.9s时刻波传播的距离为 x=18m=2λ,传播的时间为△t=0.9s=2T 得 T=0.4s. 波速为 v==m/s=20m/s,波从x=18m传到x=20m处的时间为 t==s=0.1s 故x=20m处质点在0~1.2s内已经振动了时间 t′=1.2s﹣0.9s﹣0.1s=0.2s=T 质点在一个周期内通过的路程是4A,则在t′=T内通过的路程是 S=2A=2×2m=4m. 故答案为:0.4,4. 【点评】本题关键抓住介质中任何质点的起振方向均与波源的起振方向相同,确定出已有波形的长度,不能简单地认为波在0.9s传播的距离为14m.  
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考点分析:
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如图所示,一根上粗下细、粗端与细端都粗细均匀的玻璃管上端封闭、下端开口,横截面积S1=4S2,下端与大气连通.粗管中有一段水银封闭了一定质量的理想气体,水银柱下表面恰好与粗管和细管的交界处齐平,空气柱和水银柱长度均为h=4cm.现在细管口连接一抽气机(图中未画出),对细管内气体进行缓慢抽气,最终使一半水银进入细管中,水银没有流出细管.已知大气压强为P0=76cmHg.

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①求抽气结束后细管内气体的压强;

②抽气过程中粗管内气体吸热还是放热?请说明原因.

 

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下列说法正确的是 (  )

A.某种液体的饱和蒸气压与温度有关

B.不是所有晶体都具有各向异性的特点

C.第二类永动机不能制成是因为它违反了能量守恒定律

D.当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,但斥力减小得更快,所以分子间的作用力表现为引力

E.一定质量的理想气体,放热的同时外界对其做功,其内能可能减少

 

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如图所示,在空中有一水平方向的匀强磁场区域,区域的上下边缘间距为h,磁感应强度为B.有一长度为L、宽度为b(b<h)、电阻为R、质量为m的矩形线圈紧贴磁场区域的上边缘从静止起竖直下落,当线圈的下边穿出磁场时,恰好以速率v匀速运动.已知重力加速度为g,求

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(1)线圈匀速运动的速率v;

(2)穿过磁场区域过程中,线圈中产生的热量Q;

(3)线圈穿过磁场区域所经历的时间t.

 

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在如图所示的平面直角坐标系内,x轴水平、y轴竖直向下.计时开始时,位于原点处的沙漏由静止出发,以加速度a沿x轴匀加速度运动,此过程中沙从沙漏中漏出,每隔相等的时间漏出相同质量的沙.已知重力加速度为g,不计空气阻力以及沙相对沙漏的初速度.

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(1)求t0时刻漏出的沙在t(t>t0)时刻的位置坐标;

(2)t时刻空中的沙排成一条曲线,求该曲线方程.

 

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在练习使用多用电表的实验中:

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(1)某同学用多用电表测量电阻,其欧姆挡的电路如图甲所示,若选择开关处在“×100”挡时,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值,指针位于图乙示位置,则Rx=      Ω.

(2)若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx,其测量结果与原结果相比将      (填“变大”、“变小”或“不变”).

(3)某同学利用图甲中的器材设计了一只欧姆表,其电路如图丙所示.

①关于该欧姆表,下列说法正确的是     

A.电阻刻度的零位在表盘的右端

B.表盘上的电阻刻度是均匀的

C.测量前,不需要红、黑表笔短接调零

D.测量后,应将开关S断开

②某同学进行如下操作:当Rx未接入时,闭合开关S,将红、黑表笔分开时,调节可变电阻,使电流表满偏.当Rx接入A、B表笔之间时,若电流表的指针指在表盘的正中央,则待测电阻Rx的阻值为     .已知电流表的内阻为Rg,电池的内阻为r,可变电阻接入电路的阻值为R.

 

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