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如图所示是沿x轴传播的一列简谐横波,实线是在t=0时刻的波形图,虚线是在t=0....

如图所示是沿x轴传播的一列简谐横波,实线是在t=0时刻的波形图,虚线是在t=0.2s时刻的波形图。已知该波的波速是0.8m/s,则下列说法正确的_________

A.这列波的周期是0.15s

B.这列波是沿x轴负方向传播

C.t=0时,x=10cm处的质点速度沿y轴负方向

D.0~0.2s内,x=4cm处的质点振动方向改变了3

E.t=0.2s时,x=4cm处的质点加速度方向向下

 

ABD 【解析】A、从图中可以看出波长等于,由已知得波速等于,周期,故A正确; B、经过即经过周期,经过一个周期知道回到原位置,即只看经过周期的振动情况即可,根据波形的平移法可得知,该波x轴负方向传播,故B正确; C、由于该波向左传播,所以根据振动和波动关系可知时刻, 处的质点的速度沿y轴负方向,故C错误 ; D、在内即经过周期, 处的质点振动方向改变了3次,故选项D正确; E、根据牛顿第二定律以及回复力公式可以得到: , 时, 处的质点的位移为负,故该时刻加速度方向为正,即方向向上,故选项E错误。
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考点分析:
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如图所示,竖直放置的U形管左端封闭,右端开口,左管横截面积为右管横截面积的2倍,在左管内用水银封闭一段长为l、温度为T的空气柱,左右两管水银面高度差为h cm,外界大气压为h0 cmHg.

(1)若向右管中缓慢注入水银,直至两管水银面相平(原右管中水银没全部进入水平部分),求在右管中注入水银柱的长度h1(cm为单位)

(2)在两管水银面相平后,缓慢升高气体的温度至空气柱的长度为开始时的长度l,求此时空气柱的温度T′.

 

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下列说法正确的是_________

A.一定温度下,水的饱和汽的压强是一定的

B.一定质量的理想气体,升高相同的温度所吸收的热量与所经历的状态变化过程有关

C.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点

D.热力学第二定律的开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响

E.一定质量的理想气体保持体积不变,由于单位体积内分子数不变,虽然温度升高,单位时间内撞击单位面积上的分子数不变

 

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如图所示,一对带电平行金属板AB水平放置,上 下两极板间的电势差U=104V,两板间距d =10-2m, B板中央开有小孔S;金属板正下方有一半径R=10-2m的圆形的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B,磁场区域的圆心O位于小孔正下方.SO连线交圆的边界于P.比荷的带正电粒子以速度从磁场外某处正对着圆心射向磁场区域,经过磁场的偏转作用,偏转的角度为60°。带电粒子恰好沿着OP方向从小孔S进入电场。带电粒子在SP间运动的时间忽略不计,带电粒子的重力不计。求:

(1)磁感应强度B的大小。

(2)带电粒子从进入磁场到最终离开磁场所用的时间。()

 

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2018218日晚在西安大唐芙蓉园进行天人机灯光秀,300架无人机悬停时摆出西安年、最中国的字样,如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用。一架质量为m=2kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=36N,运动过程中所受空气阻力大小恒定,无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞,在t=5s时离地面的高度为75m(g10m/s2).

(1)求运动过程中所受空气阻力大小.

(2)假设由于动力设备故障,悬停的无人机突然失去升力而坠落。无人机坠落地面时的速度为40m/s,求无人机悬停时距地面高度.

(3)假设在第(2)问中的无人机坠落过程中,在遥控设备的干预下,动力设备重新启动提供向上最大升力。为保证安全着地,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间。

 

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实验室中有一块量程较小的电流表G,其内阻约为1000Ω,满偏电流为100μA,将它改装成量程为1mA、10mA双量程电流表。现有器材如下:

A.滑动变阻器R1,最大阻值50Ω;

B.滑动变阻器R2,最大阻值50kΩ;

C.电阻箱,最大阻值9999Ω;

D.电池E1,电动势3.0V;

E.电池E2,电动势4.5V;(所有电池内阻均不计);

F.单刀单掷开关S1,S2,单刀双掷开关S3及导线若干。

(1)采用上图所示电路测量电流表G的内阻,为提高测量精确度,选用的滑动变阻器为_______,选用的电池为_______(填器材前的字母序号);采用此种方法得到表头内阻的测量值_______表头内阻的真实值(“>”、“=”“<”)。

(2)如在步骤(1)中测得电流表G的内阻为900Ω,将电流表G改装成双量程电流表。现有两种备选电路,如图a和图b.则图_______(“a”“b”)为合理电路,则在合理电路中,R1=_______Ω,R2=_______Ω。

 

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