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如图所示为一列简谐横波在某时刻的波形图,P是平衡位置为x1=1 m处的质点,Q是...

如图所示为一列简谐横波在某时刻的波形图,P是平衡位置为x1=1 m处的质点,Q是平衡位置为x2=4 m处的质点,若质点Q相继出现两个波峰的时间间隔为t=4s, 则下列说法正确的是

A. 该波的传播速度v=2m/s

B. 从图示时刻开始计时,若P点比 Q先到达波峰,则波的传播方向沿x轴正向

C. 若波沿x轴负向传播,从图示时刻开始计时,至少再经过0.5s ,P质点到达波峰

D. 若波沿x轴正向传播,从图示时刻开始计时,至少再经过3. 5s ,P质点到达波峰

E. 若波沿x轴负向传播,从图示时刻开始计时,至少再经过1.5s ,Q质点到达波峰

 

ACD 【解析】从图中可知,因为Q点相继出现两个波峰的时间为4s,,即,故波速,A正确;若波沿x轴正方向传播,根据走坡法可知此时P质点向下振动,到达波峰的时间大于,而Q质点正向上振动,到达波峰的时间为,故B错误;若波沿x轴负方向传播,则在图示时刻质点P正向上振动,若质点P到达波峰,则相当于后面的波峰传到了x=1m处,故经历时间,当n=0时所需时间最短,最短为0.5s,故C正确;若波沿x轴正方向运动,则在图示时刻质点P正向下振动,根据平移法可得经历时间,当n=0时所需时间最短,最短为3.5s,故D正确;若波沿x轴负方向传播,Q还需时间到达波峰,E错误.  
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考点分析:
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如图所示,一端开口、内壁光滑的玻璃管竖直放置,管中用一段长H0=25cm的水银柱封闭一段长L1=20cm的空气,此时水银柱上端到管口的距离为L2=5cm,大气压强恒为P0=75cmHg,开始时封闭气体温度为t1=27℃,取0℃为273K,将封闭气体温度升高到37℃,在竖直平面内从图示位置缓慢转动至玻璃管水平时,求封闭空气的长度。(转动过程中没有发生漏气) 

 

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有关分子的热运动和内能,下列说法正确的是

A. 物体的温度越高, 分子热运动越剧烈

B. 外界对物体做功, 物体的内能必定增加

C. 物体的内能是物体中所有分子热运动动能和分子势能的总和

D. 一定质量的理想气体,温度不变,分子的平均动能不变

E. 气体温度越高,则每个气体分子热运动的速度都一定越大

 

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如图所示,在坐标系xOy中,y轴左侧有沿x轴正方向的匀强电场,y轴右侧有垂直纸面向里匀强磁场。一带正电的粒子ax轴上的M点垂直x轴以速度v0射入匀强磁场中,粒子的质量为m,电荷量为q(粒子重力不计),粒子经过y轴上的Q(0,

点后又垂直经过x轴上的P(-l,0)点,求:

(1)匀强电场的场强E

(2)匀强磁场的磁感应强度B

(3)M点的坐标;

(4)若从x轴上的M点左侧的某点M′以相同速度射入另一个相同比荷的粒子b,该粒子飞进电场后恰好能够到达虚线上(虚线过P点且和x轴垂直),试求M′点的坐标。

 

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如图所示,质量均为m的小滑块ABC厚度均不计。其中BC两滑块通过劲度系数为k的轻弹簧相连并竖直放置在水平面上。现在将小滑块A从距离B滑块H0高处由静止释放,AB相碰后立刻粘合为一个整体,且以共同速度向下运动,不计空气阻力,当地重力加速度为g。求:

(1)AB碰后的共同速度v1的大小;

(2)AB向下运动的速度最大时,滑块C对水平面的压力大小;

(3)若要AB碰后滑块C能够离开地面,则A至少应从距B滑块多高的地方由静止释放?

 

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半径为a、右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,它们单位长度电阻均为R0,圆环水平固定放置,环内区域分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。直杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,直杆始终与圆环良好接触,其位置由 θ 确定。求:

(1)当θ时,直杆产生的电动势E的大小;

(2)当导体直杆处于如图所示位置,且θ时,直杆受的安培力F的大小

 

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