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一列机械波在某一时刻的波形如实线所示,经过△t时间的波形如虚线所示.已知波的传播速率为1m/s,则下列四个数据中△t的可能值为( )
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高二下学期物理《2016-2017学年辽宁省大连市金州区得胜高中高二(下)期末物理试卷(选修3-4、选修3-5)》真题及答案
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一列横波波速v=40cm/s在某一时刻的波形如图7-11所示在这一时刻质点A.振动的速度方向沿y轴正
一列简谐波某时刻波形如图实线表示经过一段时间波形如图中虚线所示已知波速为0.5m/s若波向右传播则这
一列横波在x轴上传播在tl=0时刻波形如下图实线所示t2=0.05s时刻波形如下图虚线所示i由波形曲
一列向右传播的横波在某一时刻的波形如图所示波速为24m/s在传播过程中从该时刻起质点P在1s内经过的
一列横波在t=0时刻的波形如图中实线所示在t=0.2s时刻的波形如图中虚线所示求1该波的波长是多少?
一列机械波沿X.轴负方向传播在某时刻的波形如图中实线所示经过一段时间以后波形图象变成图中虚线所示波速
1 s
2 s
3 s
4s
一列简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示t=0.02s时刻的波形如图中虚线所示若该波的周期T.
3m/s
2m/s
4m/s
5m/s
图中的实线是一列简谐波在某一时刻的波形曲线.经0.2s后其波形如图中虚线所示.设该波的周期T.大于0
一列沿x轴正方向传播的简谐横波t=0时刻的波形如图中实线所示t=0.2s时刻的小波形如图中的虚线所示
t=0.2 s时刻质点P.运动到了P.
+
的位置
t=0.2 s时刻质点Q.向下运动
波的频率可能为0.8Hz
波的传播速度可能为30m/s
图中的实线是一列简谐波在某一时刻的波形曲线.经0.2s后其波形如图中虚线所示.设该波的周期T.大于0
一列横波在x轴上传播在t1=0时刻波形如图中实线所示t2=0.05s时刻波形如图中虚线所示①求这列波
一列横波在t=0时刻的波形如图中实线所示在t=1s时刻的波形如图中虚线所示由此可以判定此波的
波长一定是4cm
周期一事实上是4s
振幅一定是2cm
传播速度一定是1cm/s
一列简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示t=0.02s时刻的波形如图中虚线所示若该波的周期T.
1 m/s
3 m/s
4 m/s
5 m/s
一列简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示t=0.02s时刻的波形如图中虚线所示若该波的周期T.
2m/s
3m/s
4m/s
5m/s
一列沿x轴传播的简谐横波t=0时刻的波形如图中实线所示t=0.3s时刻的波形如图中虚线所示其中正确的
波的传播方向一定向右
波的周期可能为0.5s
波的频率可能为5.0Hz
波的传播速度可能为9.0m/s
一列横波在T.=0时刻的波形如图中实线所示在T.=1s时刻波形如图中虚线所示.由此可以判定此波的
波长一定是4 cm
周期一定是4 s
振幅一定是4 cm
传播速度一定是1 cm/s
一列横波在x轴上传播在tl=0时刻波形如下图实线所示t2=0.05s时刻波形如下图虚线所示i由波形曲
一列横波在t=0时刻的波形如图中实线所示在t=1s时刻的波形如图中虚线所示.由此可以判定此波的
波长可能是4cm
周期一定是4s
传播速度一定是1cm/s
振幅一定是2cm
一列横波在x轴上传播在tl=0时刻波形如图中实线所示t2=0.05s时刻波形如图中虚线所示且此时x=
一列简谐横波t=0时刻的波形如图中实线所示t=0.2s小于一个周期时刻的波形如图中的虚线所示则
质点P.的运动方向可能向右
波的周期可能为0.2 s
波的传播速度可能为90 m/s
0~0.2 s内质点P.通过的路程为一个振幅
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下列说法不正确的是
下列说法正确的是
如图所示AB为半圆环ACB的水平直径C为环上的最低点环半径为R.一个小球从A点以速度v0水平抛出不计空气阻力.则下列判断正确的是
实物粒子和光都具有波粒二象性.下列事实中突出体现波动性的是
下列说法中正确的是
如图所示在光滑的水平面上质量为m的小球A以速率v0向右运动时与静止的等质量的小球B发生碰撞碰后两球粘在一起则碰后两球的速率v=碰撞过程中损失的机械能△E=.
下列说法正确的是
在“探究弹力和弹簧伸长的关系”时某同学把两根弹簧按如图所示连接起来进行探究. 1某次测量如图所示指针示数为cm. 2在弹性限度内将50g的钩码逐个挂在弹簧下端得到指针AB的示数LA和LB如表格所示.用表中数据计算弹簧Ⅰ的劲度系数为N/m弹簧Ⅱ的劲度系数为N/m重力加速度g=10m/s2结果均保留三位有效数字. 钩码数 1 2 3 4 LA/cm 15.71 19.71 23.70 27.70 LB/cm 29.96 35.76 41.55 47.34
在图甲中加速电场AB板水平放置半径R=0.2m的圆形偏转磁场与加速电场的A板相切于N点有一群比荷为=5×105C/kg的带电粒子从电场中的M点处由静止释放经过电场加速后从N点垂直于A板进入圆形偏转磁场加速电场的电压U随时间t的变化如图乙所示每个带电粒子通过加速电场的时间极短可认为加速电压不变.时刻进入电场的粒子恰好水平向左离开磁场不计粒子的重力求 1粒子的电性 2磁感应强度B的大小 3何时释放的粒子在磁场中运动的时间最短最短时间t是多少π取3.
如图所示正方形导线框ABCDabcd的边长均为L电阻均为R质量分别为2m和m它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端且正方形导线框与定滑轮处于同一竖直平面内.在两导线框之间有一宽度为2L磁感应强度大小为B方向垂直纸面向里的匀强磁场.开始时导线框ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合导线框abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为L.现将系统由静止释放当导线框ABCD刚好全部进入磁场时系统开始做匀速运动.不计摩擦和空气阻力则
某小组为了验证力的平行四边形定则设计了如图甲所示的实验在一个半圆形刻度盘上安装两个可以沿盘边缘移动的拉力传感器AB两传感器的挂钩分别系着轻绳轻绳的另一端系在一起形成结点O并使结点O位于半圆形刻度盘的圆心.在O点挂上重G=2.00N的钩码记录两传感器AB示数F1F2及轻绳与竖直方向的夹角θ1θ2用力的图示法即可验证的平行四边形定则. 1当F1=1.00NF2=1.50Nθ1=45°θ2=30°时请在图乙中用力的图示法作图画出两绳拉力的合力F并求出合力F=N.结果保留三位有效数字 2改组同学在实验中将传感器A固定在某位置后再将传感器B从竖直位置的P点缓慢顺时针旋转得到了一系列B传感器的示数F2和对应的角度θ2作出了如图丙所示的F2﹣θ2图象由图丙可知A传感器所处位置的角度θ1=.
美国字航局2011年12月5日宜布他们发现了太阳系外第一颗类似地球的可适合居住的行星“开普勒226”其直径约为地球的2.4倍.至今其确切质量和表面成分仍不清楚假设该行星的密度和地球相当根据以上信息.估算该行星的第一宇宙速度等于
如图所示底端切线水平且竖直放置的光滑圆弧轨道的半径为L其轨道底端P距地面的高度及于右侧竖直墙的距离也均为LQ为圆弧轨道上的一点它与圆心O的连线OQ与竖直方向的夹角为60°现将一质量为m可视为质点的小球从Q点由静止释放g=10m/s2不计空气阻力试求 1小球在P点时受到的支持力的大小 2在以后的运动过程中小球第一次与墙壁的碰撞点里墙角B的距离是多少
如图所示可视为质点的AB两物体置于一静止长纸带上纸带左端与AA与B间距均为d=0.5m两物体与纸带间的动摩擦因数均为μ1=0.1与地面间的动摩擦因数均为μ2=0.2.现以恒定的加速度a=2m/S2向右水平拉动纸带重力加速度g=l0m/s2求 1A物体在纸带上的滑动时间 2在给定的坐标系中定性画出AB两物体的v﹣t图象 3两物体AB停在地面上的距离.
如图所示倾角为30°的斜面体静止在水平地面上轻绳一端连着斜面上的物体A轻绳与斜面平行另一端通过两个滑轮相连于天花板上的P点.动滑轮上悬挂质量为m的物块B开始悬挂动滑轮的两绳均竖直.现将P点缓慢向右移动直到动滑轮两边轻绳的夹角为90°时物体A刚好要滑动.假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力物体A与斜面间的动摩擦因数为.整个过程斜面体始终静止不计滑轮的质量及轻绳与滑轮的摩擦.下列说法正确的是
质量相等的AB两物体放在同一水平面上分别受到水平拉力F1F2的作用而从静止开始作匀加速直线运动.经过时间t0和4t0速度分别达到2v0和v0时分别撤去F1和F2以后物体继续做匀减速直线运动直至停止.两物体速度随时间变化的图象如图所示.设F1和F2对AB的冲量分别为I1和I2F1和F2对AB做的功分别为W1和W2则下列结论正确的是
在地面上以初速度2v0竖直上抛一物体A后又以初速度v0在同一地点竖直上抛另一个物体B若要使两物体能在空中相遇则两物体抛出的时间间隔△t必须满足的条件是不计空气阻力
小强在加油站加油时看到加油机上有如图所示的图标关于图标涉及的物理知识及其理解下列说法正确的
如图所示两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面导轨上横放着两根相同的导体棒abcd与导轨构成矩形回路导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧两棒的中间用细线绑住它们的电阻均为R回路上其余部分的电阻不计在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场开始时导体棒处于静止状态剪断细线后导体棒在运动过程中
如图所示为一种常见的身高体重测量仪.测量仪顶部向下发射波速为v的超声波超声波经反射后返回被测量仪接收测量仪记录发射和接收的时间间隔.质量为M0的测重台置于压力传感器上传感器输出电压与作用在其上的压力成正比.当测重台没有站人时测量仪记录的时间间隔为t0输出电压为U0某同学站上测重台测量仪记录的时间间隔为t输出电压为U则该同学的身高和质量分别为
在“验证动量守恒定律”的实验中一般采用如图所示的装置 1若入射小球质量为m1半径为r1被碰小球质量为m2半径为r2则 A.m1>m2r1>r2 B.m1>m2r1<r2 C.m1>m2r1=r2 D.m1<m2r1=r2 2以下所提供的测量工具中必需的是 A.直尺B.游标卡尺C.天平D.弹簧测力计E.秒表 3在做实验时对实验要求以下说法正确的是 A.斜槽轨道必须是光滑的 B.斜槽轨道末端的切线是水平的 C.入射球每次都要从同一高度由静止滚下 D.释放点越高两球碰后水平位移越大水平位移测量的相对误差越小两球速度的测量越准确 4设入射小球的质量为m1被碰小球的质量为m2则在用图所示装置进行实验时P为碰前入射小球落点的平均位置所得“验证动量守恒定律”的表达式为.用装置图中的字母表示
如图甲所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图P是离原点x1=2m的一个介质质点Q是离原点x2=4m的一个介质质点此时离原点x3=6m的介质质点刚刚要开始振动.图乙是该简谐波传播方向上的某一质点的振动图象计时起点相同.由此可知
公路在通过小型水库的泄洪闸的下游时常常要修建凹形桥也叫“过水路面”.如图所示汽车通过凹形桥的最低点时
如图所示一固定斜面倾角为θ将小球A从斜面顶端以速率v0水平向右抛出击中了斜面上的P点将小球B从空中某点以相同速率v0水平向左抛出恰好垂直斜面击中Q点.不计空气阻力重力加速度为g下列说法正确的是
如图将小砝码置于桌面上的薄纸板上用水平向右的拉力将纸板迅速抽出砝码的移动很小.这就是大家熟悉的惯性演示实验.若砝码和纸板的质量分别为M和m.各接触面间的动摩擦因数均为μ砝码与纸板左端的距离及桌面右端的距离均为d.现用水平向右的恒定拉力F拉动纸板下列说法正确的是
在场强大小为E的匀强电场中一质量为m带电荷量为+q的物体以某一初速沿电场反方向做匀减速直线运动其加速度大小为物体运动s距离时速度变为零则
将力传感器A固定在光滑水平桌面上测力端通过轻质水平细绳与滑块相连滑块放在较长的小车上.如图1所示传感器与计算机相连接可获得力随时间变化的规律.一水平轻质细绳跨过光滑的定滑轮一端连接小车另一端系沙桶整个装置开始处于静止状态.在物体与小车分离前缓慢向沙桶里倒入细沙力传感器采集的F﹣t图象如图2所示.则
下列说法正确的是
如图所示光滑的水平面AB与半径R=0.4m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切D点为半圆轨道最高点A点的右侧连接一粗糙的水平面.用细线连接甲乙两物体中问夹一轻质压缩弹簧弹簧与甲乙两物体不拴接甲的质量朋m1=4kg乙的质量m2=5kg甲乙均静止.若固定乙烧断细线甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道过D点时对轨道的压力恰好为零.取g=10m/s2甲乙两物体均可看作质点求 1甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB 2在弹簧压缩量相同的情况下若固定甲烧断细线乙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数μ=0.4的粗糙水平面则乙物体在粗糙水平面运动的位移S.
一位同学想测量一个有清晰刻度但没有示数量程内电阻未知的电流表Ax为了测量电流表Ax的量程和内电阻可以使用的实验器材如下 A.电源电动势约4V内电阻忽略不计 B.待测电流表Ax量程和内电阻未知 C.标准电流表A0量程0.6A内电阻未知 D.电阻箱阻值范围0~999.9Ω E.滑动变阻器阻值为0~20Ω F.滑动变阻器阻值为0~20kΩ G.开关S和导线若干 该同学的实验操作过程为 ①将实验仪器按图1所示电路连接滑动变阻器R0应选选填仪器前的字母序号 ②将电阻箱R1的阻值调至最大将滑动变阻器的滑片P移至某一位置闭合开关S接着调节电阻箱直至电流表Ax满偏记录此时电阻箱的阻值和标准电流表A0的示数 ③移动滑片P至滑动变阻器的另一位置再次调节电阻箱R1直至电流表Ax满偏记录此时电阻箱的阻值和标准电流表A0的示数 ④重复步骤③3~5次 ⑤该同学记录了各组标准电流表A0的示数I和电阻箱的阻值R1的数据并作出图线 ⑥根据图2图线可以求得电流表Ax的量程为A内电阻为Ω.将电流表Ax与一个阻值为Ω的电阻串联就可以组成量程为3V的电压表.
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