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E.当S恰好通过平衡位置向下运动时,Q在波峰 A. P、Q两质点运动的方向始终相...

E.当S恰好通过平衡位置向下运动时,Q在波峰

A. PQ两质点运动的方向始终相同

B. PQ两质点运动的方向始终相反

C. S恰好通过平衡位置时,PQ两点也正好通过平衡位置

D. S恰好通过平衡位置向上运动时,P在波峰

 

BDE 【解析】试题分析:波源振动的频率为20Hz,波速为16m/s,由波长公式有:AB、P、Q两质点距离波源的距离之差为:△x=15.8-14.6=1.2m=3×,为半个波长的奇数倍,所以P、Q两质点振动步调相反,P、Q两质点运动的方向始终相反,选项A错误,B正确.SP=15.8m=(19+)λ,SQ=SP=14.6m=(18+)λ,所以当S恰好通过平衡位置时,P、Q两点一个在波峰,一个在波谷,选项C错误.由SP=15.8m=(19+)λ可知,当S恰好通过平衡位置向上运动时,P在波峰,选项D正确.SQ=SP=14.6m=(18+)λ,当S恰好通过平衡位置向下运动时,Q在波峰,选项E正确.故选BDE。 考点:机械波的传播  
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考点分析:
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封闭在气缸内一定质量的理想气体由状态A变到状态D,其体积V与热力学温度关T系如图所示,该气体的摩尔质量为M,状态A的体积为V0,温度为T0,O、A、D三点在同一直线上,阿伏伽德罗常数为NA

1由状态A变到状态D过程中

A气体从外界吸收热量,内能增加

B气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少

C气体温度升高,每个气体分子的动能都会增大

D气体的密度不变

2在上述过程中,气体对外做功为5J,内能增加9J,则气体      选“吸收”或“放出”热量      J。

3在状态D,该气体的密度为ρ,体积为2V0,则状态D的温度为多少?该气体的分子数为多少?

 

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一平台的局部如图甲所示,水平面光滑,竖直面粗糙,物体B与竖直面动摩擦因数μ=05,右角上固定一定滑轮,在水平面上放着一质量mA=10kg,大小可忽略的物块A,一轻绳绕过定滑轮,轻绳左端系在物块A上,右端系住物块B,物块B质量mB=10kg物块B刚好可与竖直面接触。起始时令两物体都处于静止状态,绳被拉直,设物体A距滑轮足够远,台面足够高,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略滑轮质量及其与轴之间的摩擦,g取10m/s2,求:

1同时由静止释放AB,经t=1s,则A的速度多大;

2同时由静止释放AB,同时也对物块B施加力F,方向水平向左,大小随时间变化如图乙所示,求物块B运动过程中的最大速度和物块B经多长时停止运动。

 

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如图所示,在倾角为37°的斜坡上有一人,前方有一动物沿斜坡匀速向下奔跑,速度v=15m/s,在二者相距L=30m时,此人以速度v0水平抛出一石块,打击动物,人和动物都可看成质点.(已知sin37°=06,g=10m/s2

1若动物在斜坡上被石块击中,求v0的大小;

2若动物在斜坡末端时,动物离人的高度h=80m,此人以速度v1水平抛出一石块打击动物,同时动物开始沿水平面运动,动物速度v=15m/s,动物在水平面上被石块击中的情况下,求速度v1的大小。

 

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如图所示,将质量m=05 kg的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆的动摩擦因数为μ=05对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角θ=53°的恒定拉力F=10N,使圆环从静止开始做匀加速直线运动.(取g=10 m/s2,sin 53°=08,cos 53°=06

求:1圆环加速度a的大小;

2若F作用时间t=1s后撤去,圆环从静止开始到停共能运动多远

 

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某同学利用如图所示的气垫导轨装置验证系统机械能守恒定律。在气垫导轨上安装了两光电门12,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连.

实验时要调整气垫导轨水平.不挂钩码和细线,接通气源,释放滑块,如果滑块     ,则表示气垫导轨已调整至水平状态.

不挂钩码和细线,接通气源,滑块从轨道右端向左运动的过程中,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间.实施下列措施能够达到实验调整目标的是(   )

A.调节P使轨道左端升高一些

B.调节Q使轨道右端降低一些

C.遮光条的宽度应适当大一些

D.滑块的质量增大一些

 

E.气源的供气量增大一些

实验时,测出光电门12间的距离L,遮光条的宽度d,滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m.由数字计时器读出遮光条通过光电门12的时间t1t2,则系统机械能守恒成立的表达式是            

 

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