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一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知周期T=0.2s,t=0时刻的波形如图所示,波...

一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知周期T=0.2s,t=0时刻的波形如图所示,波上有PQ两质点,其纵坐标分别为yP=2cm,yQ= -2cm,下列说法中正确的是_______. 

A.该波波速为10m/s

B.在0.25s内,P点通过的路程为20cm

C.P点振动比Q点超前半个周期

D.PQ在振动的过程中,位移的大小总相等

E.在相等的时间内,PQ两质点通过的路程不相等

 

ACD 【解析】由图知,该波的波长为 λ=2m,则波速为,故A正确.0.25s=T.若图示时刻P在平衡位置或最大位移处,在T内,P点通过的路程为:S=5A=5×4cm=20cm,而实际上图示时刻,P点不在平衡位置或最大位移处,所以在0.25s内,P点通过的路程不是20cm,故B错误.由图看出,P、Q两点平衡位置间的距离等于半个波长,因简谐波在传播过程中,在一个周期内传播一个波长的距离,所以振动形式从P传到Q需要半个周期,即P点的振动比Q点超前半个周期,故C正确;P、Q的振动情况总是相反,所以在振动过程中,它们的位移大小总是相等,故D正确.由于P、Q的步调总是相反,所以在相等时间内,P、Q两质点通过的路程相等,故E错误.故选ACD. 点睛:本题关键考查对波动图象的应用情况,本题关键在于抓住P、Q是反相点,振动情况总是相反这一特点进行分析,知道平衡位置相距半个波长奇数倍的两个质点是反相点,即是振动情况总是相反的点.  
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考点分析:
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如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部由一细管连通(忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为m1m2,活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度h.(已知m12mm2m

(1)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为T0);

(2)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T0,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。

 

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下列说法正确的是___________ 

A.一切自然过程总是沿着分子热运动无序性减小的方向进行

B.机械能转化为内能的实际宏观过程是不可逆过程

C.气体可以从单一热源吸收热量,全部用来对外做功

D第二类永动机没有违反能量守恒定律,但违反了热力学第一定律

E.热量可以从低温物体传到高温物体,但是不可能不引起其它变化

 

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在竖直平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴正方向的匀强电场E1,第ⅢⅣ象限存在沿y轴正方向的匀强电场E2(E2),第Ⅳ象限内还存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B1,第Ⅲ象限内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B2.一带正电的小球(可视为质点)从坐标原点O以某一初速度v进入光滑的半圆轨道,半圆轨道在O点与x轴相切且直径与y轴重合,如图2所示,小球恰好从轨道最高点A垂直于y轴飞出进入第Ⅰ象限的匀强电场中,偏转后经x轴上xR处的P点进入第Ⅳ象限磁场中,然后从y轴上Q(未画出)y轴正方向成60°角进入第Ⅲ象限磁场,最后从O点又进入第一象限电场.已知小球的质量为m,电荷量为q,圆轨道的半径为R,重力加速度为g.求:

(1)小球的初速度大小;

(2)电场强度E1的大小;

(3)B1B2的比值

 

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如图,质量为m的b球用长h的细绳悬挂于水平轨道BC的出口C处。质量也为m的小球a,从距BC高h的A处由静止释放,沿ABC光滑轨道滑下,在C处与b球正碰并与b粘在一起。已知BC轨道距地面有一定的高度,悬挂b球的细绳能承受的最大拉力为2.8mg。试问:

a与b球碰前瞬间的速度多大?

a、b两球碰后,细绳是否会断裂?(要求通过计算回答)

 

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某同学通过实验研究小灯泡的电流与电压的关系,可用的器材如下:电源(电动势为3 V,内阻为1 Ω)、电键、滑动变阻器(最大阻值为20 Ω)、电压表、电流表、小灯泡、导线若干。(电压表和电流表均视为理想电表)

(1)实验中得到了小灯泡的U-I图象如图甲所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而      。(选填“增大”“减小”或“不变”)

(2)根据图甲,在图乙中把缺少的导线补全,连接成实验的电路(画在答题卷上)。

(3)若某次连接时,把AB间的导线误接在AC之间,合上电键,任意移动滑片发现都不能使小灯泡完全熄灭,则此时的电路中,小灯泡获得的最小功率是      W。(计算结果保留2位有效数字)

 

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