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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】沿X軸負向傳播的一列簡諧橫波在t=0時刻的波形如圖所示,M為介質中的一個質點,該波的傳播速度為40m/s,則t=s

A. 質點M對平衡位置的位移一定為負值

B. 質點M的速度方向與對平衡位置的位移方向相反

C. 質點M的加速度方向與速度方向一定相同

D. 質點M的加速度方向與對平衡位置的位移方向相同

【答案】A

【解析】

由圖讀出波長為λ=4m,則該波的周期為t=0時刻質點M向下運動,則在時刻,質點M正向波谷處運動,所以其速度減小,加速度增大。位移為負,質點M的速度沿y軸負方向,質點M的速度方向與對平衡位置的位移方向相同;加速度沿y軸正方向,所以加速度方向與速度方向相反;質點M的加速度方向與對平衡位置的位移方向相反,故BCD錯誤,A正確。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】甲、乙兩物體從同一地點出發(fā)的位移﹣時間圖象如圖所示,根據圖象下列說法正確的是()

A.甲、乙兩物體始終同向運動

B.4s時甲、乙兩物體相遇,且運動反向

C.當甲返回出發(fā)點時,乙距離出發(fā)點3m

D.04s內,甲、乙之間的最大距離為3m

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,運動員把質量為m的足球從水平地面踢出,足球在空中達到的最高點高度為h,在最高點時的速度為v,不計空氣阻力,重力加速度為g.下列說法正確的是( )

A. 運動員踢球時對足球做功mv2

B. 足球上升過程重力做功mgh

C. 運動員踢球時對足球做功mgh+mv2

D. 足球上升過程克服重力做功mgh+mv2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】兩間距為L=1m的平行直導軌與水平面間的夾角為=37° ,導軌處在垂直導軌平面向下、 磁感應強度大小B=2T的勻強磁場中.金屬棒P垂直地放在導軌上,且通過質量不計的絕緣細繩跨過如圖所示的定滑輪懸吊一重物(重物的質量m0未知),將重物由靜止釋放,經過一 段時間,將另一根完全相同的金屬棒Q垂直放在導軌上,重物立即向下做勻速直線運動,金 屬棒Q恰好處于靜止狀態(tài).己知兩金屬棒的質量均為m=lkg、電阻均為R=lΩ,假設重物始終沒有落在水平面上,且金屬棒與導軌接觸良好,一切摩擦均可忽略,重力加速度g=l0m/s2sin 37°=0.6cos37°=0.8.求:

1)金屬棒Q放上后,金屬棒戶的速度v的大小;

2)金屬棒Q放上導軌之前,重物下降的加速度a的大小(結果保留兩位有效數字);

3)若平行直導軌足夠長,金屬棒Q放上后,重物每下降h=lm時,Q棒產生的焦耳熱.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】現在科學技術研究中常要用到高速電子,電子感應加速器就是利用感生電場使電子加速的設備.它的基本原理如圖甲所示,上、下為兩個電磁鐵,磁極之間有一個環(huán)形真空室,電子在真空室內做圓周運動.電磁鐵線圈電流的大方向可以變化,在兩極間產生一個變化的磁場,這個變化的磁場又在真空室內激發(fā)感生電場,其電場線是在同一平面內的一系列同心圓,產 生的感生電場使電子加速.圖甲中上部分為側視圖、下部分為俯視圖.如果從上往下看,電子沿逆時針方向運動。己知電子質量為m、電荷量為e,初速度為零,電子圓形軌道的半徑為R.穿過電子圓形軌道面積的磁通量隨時間t的變化關系如圖乙所示,在t0時刻后,電子軌道處的磁感應強度為B0,電子加速過程中忽略相對論效應.

1)求在t0時刻后,電子運動的速度大小;

2)求電子在整個加速過程中運動的圈數;

3)為了約束加速電子在同一軌道上做圓周運動,電子感應加速器還需要加上“軌道約束”磁場,其原理如圖丙所示.兩個同心圓,內圓半徑為R,內圓內有均勻的“加速磁場” B1,方向垂直紙面向外.另外在兩圓面之間有垂直紙面向外的“軌道約束”磁場B2B2之值恰好使電子在二圓之間貼近內圓面在;B2磁場中做逆時針的圓周運動(圓心為0,半徑為R)。現使B1隨時間均勻變化,變化率=k (常數)為了使電子保持在同一半徑R上做圓周運動,求磁場B2的變化率

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一軌道由半徑為0.8m的四分之一豎直圓弧軌道AB和水平直軌道BCB點平滑連接而成,現有一質量為0.2kg的小物塊從A點無初速度釋放,BC 段長L BC =0.50m,小物塊與BC 段的動摩擦因數為 μ=0.5,小物塊滑離C點后恰好落在半徑也為0.8m的凹形半圓面上的最底點D處,CE為凹形半圓直徑且水平。求

1)小物塊運動至C點的速度大小;

2)經過圓弧上的B點時,小物塊對B點的壓力大小。

3)小物塊在圓弧軌道上克服摩擦力所做的功

4)若小物塊在A點下落時給它一個向下的速度,小物塊能否垂直打在凹形半圓面時(速度方向與凹形半圓面垂直)?如能請求出該情形小物塊經過B點的速度大小,如不能請說明原因。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖半徑為l0.5m的圓形金屬導軌固定在水平面上,一根長也為l0.5m,電阻R=1Ω的金屬棒ab一端與導軌接觸良好,另一端固定在圓心處的導電轉軸上,由電動機A帶動以角速度旋轉,在金屬導軌區(qū)域內存在垂直于導軌平面,大小為B1=0.6T、方向豎直向下的勻強磁場。另有一質量為m0.1kg、電阻R=1Ω的金屬棒cd擱置在等高的擋條上,并與固定在豎直平面內的兩直導軌保持良好接觸,導軌間距也為l0.5m,兩直導軌上端接有阻值R=1Ω的電阻,在豎直導軌間的區(qū)域存在大小B21T,方向垂直導軌平面的勻強磁場。接通開關S后,棒對擋條的壓力恰好為零。不計摩擦阻力和導軌電阻。

1)指出磁場B2方向

2)求金屬棒ab旋轉角速度大小

3)斷開開關S后撤去擋條,棒開始下滑,假設導軌足夠長,棒下落過程中始終與導軌垂直,且與導軌接觸良好,從金屬棒cd開始下落到剛好達到最大速度的過程中,電阻R上產生的焦耳熱Q0.6 J,求這一過程金屬棒下落的高度。

4)從金屬桿開始下落到剛好達到最大速度的過程中,通過金屬桿的電荷量q

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,是一提升重物用的直流電動機工作時的電路圖,電動機的內阻r=0.8Ω,電路中另一電阻R=10Ω,直流電壓U=160V,電壓表的示數UV=110V.試求:

1)通過電動機的電流?

2)電動機的輸入電功率?

3)如果電動機以1m/s的速度勻速豎直向上提升重物,求該重物的質量是多少?(g=10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】汽車的點火裝置原理如圖甲所示,它能將十幾伏的直流低電壓變成數萬伏的高電壓,使DD′間的空氣擊穿而發(fā)生強烈的火花放電,其主體部分是一個在條形鐵芯上套有兩個線圈的變壓器,兩層線圈間良好絕緣。初始彈簧片P與觸點Z接觸,閉合開關S后,鐵芯被磁化,吸引彈簧片P切斷電路,鐵芯失去磁性,彈簧片PZ接通,如此反復。工作過程中初級線圈電流隨時間的變化如圖乙所示,下列說法正確的是

A. DD′間的火花放電通常出現在電路剛接通時

B. 初級線圈應選用較粗的導線繞制

C. 次級線圈匝數應比初級線圈匝數多

D. 條形鐵芯用許多薄硅鋼片疊合而成可減小渦流

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同步練習冊答案
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