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如图所示,均匀介质中两波源S1、S2分别位于x轴上、m处,波源S1振动方程为cm...

如图所示,均匀介质中两波源S1S2分别位于x轴上m处,波源S1振动方程为cm,波源S2振动方程为cm,质点P位于x轴上m处,已知质点Ps时开始振动,求:

i)这两列波在均匀介质的波长;

iit=0t=1. 5s内质点P通过的路程。

 

(i)4 m;(ii)27cm 【解析】 (i)波源S1的振动先传到P,由源S1振动方程可知,该波的角频率 波速 根据 可得 4m, (ii)波源S2的振动传到P所用的时间为 故质点P在0~0.4 s内静止不动,0.4s~1.0s内仅参与波源S1的振动 1.0s ~1.5s质点P同时参与两列波的振动,两列波频率相同,发生干涉 易得 故质点P为振动减弱点 其振幅为 1.0s~1.5s质点P的路程为 cm 故质点P在t=0至t2=1.5 s内通过的路程为  
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考点分析:
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如图所示,在“测定玻璃砖折射率”的实验中,下列说法正确的是_________

A.用手拿起玻璃砖时,应拿“光学面”

B.使用玻璃砖的BCCD两个侧面,加以合理操作,也可测得折射率

C.标记入射光线的大头针P1P2之间的距离应适当大些

D.在插针的过程中,大头针P3应挡住P1P2

E.在测量数据时,仅用毫米刻度尺也能获得计算折射率所需要的全部数据

 

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如图所示为一刚经过高温消毒的茶杯,它由杯身、杯盖两部分组成,刚从消毒柜取出时杯子内部封闭气体的温度为87°C、压强等于外界的大气压P0,放置一段时间稳定后温度变为27°C,已知杯盖的质量为m,杯身的质量为M、橫截面积为S。设杯内密封良好不发生漏气,杯内气体为理想气体,重力加速度大小为g。求:

i)刚取出与稳定后杯内气体的压强之比;

ii)稳定后,用力F拉住杯盖往上提,能使整个茶杯向上离开桌面,力F应满足的条件。

 

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某实验小组在“用油膜法估测分子的大小”实验中,采用的方法及步骤如下:

①在玻璃瓶中加入0.5mL的油酸和一定量的酒精,得到250mL的混合溶液;

②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入100滴时,测得其体积恰好是1mL

③先往浅盘里倒入2cm深的水,然后将痱子粉均匀地撒在水面上;

④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的带小方格的透明塑料板放在浅盘上,并在板上描下油酸膜的形状;

⑤数出轮廓范围内小方格的个数;

根据以上信息,回答下列问题:

i1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积是______mL

ii)若1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积为V,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长L,油膜的面积为_________,油酸分子直径是_________。(用VNL表示)

 

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如图所示,足够长的传送带AB以速度顺时针转动,与水平面夹角为α=37°,下端与足够长的光滑水平轨道BC平滑连接,CD为固定在地面上的一半径R=1m光滑圆弧轨道,其圆心OC点正下方的地面上。滑块PQ用细线拴在一起静止在水平轨道BC上,中间有一被压缩的轻质弹簧(PQ与弹簧不相连)。剪断细线后弹簧恢复原长时,滑块P向左运动的速度为。已知滑块与传送带之间的动摩擦因数,滑块PQ质量分别为kgkg。若滑块经过B点时没有能量损失,重力加速度g10m/s2,求:

(1)弹簧压缩时储存的弹性势能

(2)滑块Q脱离CD轨道时距离地面的高度;

(3)物块P与传送带之间因摩擦而产生的内能。

 

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如图所示,质量M=1kg的绝缘板静止在水平地面上,与地面的动摩擦因数。金属框ABCD放在绝缘板上,质量m=2kg,长m,宽m,总电阻为0. 1,与绝缘板的动摩擦因数S1S2是边长为L=0. 5m的正方形区域,S1中存在竖直向下、均匀增加的磁场B1,其变化率T/sS2中存在竖直向上的匀强磁场,大小为T。将金属框ABCD及绝缘板均由静止释放,重力加速度g10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求释放时:

(1)金属框ABCD所受安培力的大小与方向;

(2)金属框ABCD的加速度大小。

 

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