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在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=200m/s,已知t...

在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=200m/s,已知t=0时,波刚好传播到x=40m处,如图所示.在x=400m处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是(  )

A. 波源开始振动时方向沿y轴负方向

B. t=0开始经0.15s,x=40m的质点运动的路程为0.6m

C. 接收器在t=2s时才能接收到此波

D. 若波源向x轴正方向运动,接收器接收到波的频率可能为9Hz

E. 若该波与另一列频率为5Hz沿x轴负方向传播的简谐横波相遇,不能产生稳定的干涉图样

 

ABE 【解析】波源S开始振动时的方向与图示时刻x=40m处质点的振动方向相同,沿y轴负方向.故A正确.由图读出波长为λ=20m,则该波的周期为 ,t=0.15s=1.5T,所以x=40m的质点在t=0.15s时经过的路程为1.5×4A=1.5×0.4m=0.6m.故B正确.波传到接收器所用的时间: ,选项C错误;波的频率为10Hz,若波源向x轴正方向运动,根据多普勒效应可知,接收器接收到波的频率应大于10Hz,不可能为9Hz,选项D错误;波的频率为10Hz,若该波与另一列频率为5Hz沿x轴负方向传播的简谐横波相遇,不能产生稳定的干涉图样,选项E正确;故选ABE. 点睛:本题采用波形的平移法求出P点第一次形成波峰的时间.当波源与接收器间距离变化,将产生多普勒效应.  
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考点分析:
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如图所示,一内壁光滑的圆柱形导热气缸,其顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞.气缸内密封有体积为V,温度为2.4T0,压强为1.2P0的理想气体.已知:大气的压强和温度分别为P0T0,气体内能U与温度T的关系为UTα为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:

气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1

在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q

 

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下列说法正确的是(  )

A. 竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是上凸的,这是表面张力所致

B. 相对湿度是空气里水蒸气的压强与大气压强的比值

C. 某气体的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该气体的分子体积为

D. 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关.

E. 气缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少

 

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光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面。前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量。由狭义相对论可知,一定的质量m与一定的能量E相对应: ,其中c为真空中光速。

(1)已知某单色光的频率为ν,波长为λ,该单色光光子的能量,其中h为普朗克常量。试借用质子、电子等粒子动量的定义:动量=质量×速度,推导该单色光光子的动量

(2)光照射到物体表面时,如同大量气体分子与器壁的频繁碰撞一样,将产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是光压,用I表示。一台发光功率为P0的激光器发出一束某频率的激光,光束的横截面积为S,当该激光束垂直照射到某物体表面时,假设光全部被吸收,试写出其在物体表面引起的光压的表达式。

(3)设想利用太阳光的光压为探测器提供动力,将太阳系中的探测器送到太阳系以外,这就需要为探测器制作一个很大的光帆,以使太阳光对光帆的压力超过太阳对探测器的引力,不考虑行星对探测器的引力。一个质量为m的探测器,正在朝远离太阳的方向运动。已知引力常量为G,太阳的质量为M,太阳辐射的总功率为P0,设帆面始终与太阳光垂直,且光帆能将太阳光全部吸收。试估算该探测器光帆的面积应满足的条件。

 

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如图甲所示,热电子由阴极飞出时的初速度忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0,电容器板长l =10cm,板间距离d =10cm,下极板接地,电容器右端到荧光屏的距离也是L=10cm,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图乙所示.(每个电子穿过平行板的时间都极短,可以认为电子穿过平行板的过程中电压是不变的)

求:

(1)t=0.06s时刻,电子打在荧光屏上的何处;

(2)荧光屏上有电子打到的区间有多长?

 

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某物理实验小组的同学利用实验室提供的器材测量一待测电阻的阻值.可选用的器材(代号)与规格如下:

电流表A1(量程250mA,内阻r1);

标准电流表A2(量程300mA,内阻r2约为);

待测电阻R1(阻值约为100Ω);

滑动变阻器R2(最大阻值10Ω);

电源E(电动势约为6V,内阻r约为);

单刀单掷开关S,导线若干.

(1)要求方法简捷,并能测多组数据,请在如图的方框中画出实验电路原理图,并标明每个器材的代号.

(2)需要直接测量的物理量是______,用测的量表示待测电阻R1的计算公式是R1=____

 

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