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如图波源S1在绳的左端发出频率为f1,振幅为A1的半个波形a,同时另一个波源S2...

如图波源S1在绳的左端发出频率为f1,振幅为A1的半个波形a,同时另一个波源S2在绳的右端发出频率为f2、振幅为A2的半个波形b,(f1 f2),P为两个波源连线的中点,下列说法正确的是________。

A. 两列波将同时到达P点

B. a的波峰到达S2时,b的波峰也恰好到达S1

C. 两列波在P点叠加时P点的位移最大可达A1+A2

D. 两列波相遇时,绳上位移可达A1+A2的点只有一个,此点在P点的左侧

E. 两波源起振方向相同

 

ADE 【解析】A、两列波在同一介质中传播,波速相等,同时到达中点P,A正确; B、因波长不同,当a的波峰到达S2时,b的波峰已越过S1,B错误; C、由于a的波长大于b的波长,两列波在P点叠加时两列波的波峰不可能同时到达P点,所以P点的位移最大不可能达A1+A2,C错误; D、两列波相遇时,两列波峰同时到达P点的左侧,叠加后位移达到最大值,所以两列波相遇时,绳上位移可达A1+A2的点只有一个,而且此点在P点的左侧,D正确; E、依据波的传播方向,可知,波源的振动方向均向下,即为相同,E正确; 故选ADE。  
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竖直放置粗细均匀的U形细玻璃管两臂分别灌有水银,水平管部分有一空气柱,各部分长度如图所示,单位为厘米。现将管的右端封闭,从左管口缓慢倒入水银,恰好使右侧的水银全部进入右管中,已知大气压强p0=75cmHg,环境温度不变,左管足够长。求:

①此时右管封闭气体的压强;   

②左侧管中需要倒入水银柱的长度。

 

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下列说法正确的是_______

A. 液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部

B. 单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性

C. 绝对湿度大,相对湿度不一定大

D. 根据热力学第二定律可知,机械能不可能全部转化物体的内能

E. 液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征

 

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如图所示,半径R=2.8m的光滑半圆轨道BC与倾角的粗糙斜面轨道在同一竖直平面内,两轨道间由一条光滑水平轨道AB相连,A处用光滑小圆弧轨道平滑连接,B处与圆轨道相切。在水平轨道上,两静止小球P,Q压紧轻质弹簧后用细线连在一起。某时刻剪断细线后,小球P向左运动到A点时,小球Q沿圆轨道到达C点;之后小球Q落到斜面上时恰好与沿斜面向下运动的小球P发生碰撞。已知小球P的质量ml=3.2kg,小球Q的质量m2=1 kg,小球P与斜面间的动摩擦因数,剪断细线前弹簧的弹性势能EP=1.68J,小球到达A点或B点时已和弹簧分离。重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:  

(1)小球Q运动到C点时的速度;

(2)小球P沿斜面上升的最大高度h;

(3)小球Q离开圆轨道后经过多长时间与小球P相碰。

 

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如图,直角坐标系xOy区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=T。现有一带负电的粒子,电荷量q=1×10-6C,质量m=5×10-12kg,以v=1×106m/s的速度先后经过P(1,5)、Q(5,2)两点,粒子重力不计,求:

 

(1)粒子做圆周运动的半径R;

(2)粒子从P运动到Q所用的时间t。

 

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某实验探究小组利用半偏法测量电压表内阻,实验室提供了下列实验器材:

A.待测电压表V(量程为3V,内阻约为3000)

B.电阻箱R1(最大阻值为9999.9)

C.滑动变阻器R2(最大阻值为10,额定电流为2 A)

D.电源E(电动势为6V,内阻不计)

E.开关两个,导线若干


(1)虚线框内为探究小组设计的部分测量电路,请你补画完整;

(2)根据设计的电路图,连接好实验电路,进行实验操作,请你补充完善下面操作步骤。首先闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R2的滑片,使电压表达到满偏;保持______不变,断开开关_______(选填“S1”或“S2”),调节________的阻值,使电压表示数达到半偏,读取并记录此时电阻箱的阻值R0

(3)实验测出的电压表内阻R=________,它与电压表内阻的真实值RV相比,R____RV (选填“>”、“=”或“<”)。

 

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