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如圖甲所示為某一簡諧橫波在t=0時刻的波形圖.由此可知該波沿 傳播.該時刻a.b.c三點速度最大的是 點.加速度最大的是 點.若t=0.02s時質點c第一次到達波谷處.則此波的波速為 m/s. 各色光通過玻璃棱鏡發生色散時的偏折角度不同.其中紫光的偏折角度比紅光的大.這是由于在玻璃中紫光的傳播速度 紅光的傳播速度.因此.玻璃對紫光的折射率 玻璃對紅光的折射率.在電磁波譜中.紅外線.可見光和倫琴射線三個波段的頻率依次為Υ1.Υ2.Υ3.它們的大小關系是 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網如圖甲所示為某一簡諧橫波在t=0時刻的波形圖,由此可知該波沿
 
傳播,該時刻a、b、c三點速度最大的是
 
點,加速度最大的是
 
點.若t=0.02s時質點c第一次到達波谷處,則此波的波速為
 
m/s.

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如圖甲所示為某一簡諧橫波在t=0時刻的波形圖,由此可知該波沿______傳播,該時刻a、b、c三點速度最大的是______點,加速度最大的是______點.若t=0.02s時質點c第一次到達波谷處,則此波的波速為______m/s.

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如圖所示,甲為某一簡諧橫波在t=1.0s時刻的圖象,乙為參與波動的某一質點的振動圖象。

(1)兩圖中的AA’、OC各表示什么物理量?量值各是多少?

(2)說明兩圖中OA ’B段圖線的意義?

(3)該波的波速為多大?

(4)畫出再經過0.25s后的波動圖象和振動圖象。

(5)甲圖中P點此刻的振動方向。

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如圖所示,甲為某一簡諧橫波在t=1.0s時刻的圖象,乙為參與波動的某一質點的振動圖象。

(1)兩圖中的AA’、OC各表示什么物理量?量值各是多少?
(2)說明兩圖中OA ’B段圖線的意義?
(3)該波的波速為多大?
(4)畫出再經過0.25s后的波動圖象和振動圖象。
(5)甲圖中P點此刻的振動方向。

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(1)一列簡諧橫波在t=0.8s時的圖象如圖甲所示,其x=0處質點的振動圖象如圖乙所示,由圖象可知:簡諧波沿x軸
 
方向傳播(填“正”或“負”),波速大小為
 
m/s,t=10.0s時刻,x=4m處質點的位移為
 
m.
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(2)如圖2所示,是一種折射率n=1.5的棱鏡,用于某種光學儀器中,現有一束光線沿MN方向射到棱鏡的AB面上,入射角的大小i=arcsin0.75(即:sini=0.75),求:
①光在棱鏡中傳播的速率.
②畫出此束光線射出棱鏡后的方向,要求寫出簡要的分析過程.(不考慮返回到AB和BC面上的光線).

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

AC

B

C

BCD

D

AC

D

BC

AC

BD

A

13.A組(1)球形體;(1分)V/S;(1分)10-10,(1分)3.0×10-29(2分)

(2)增大,(2分)變多,(2分)??273.15(1分)

B組(1)x軸正方向,(1分)a,(1分)c,(1分);100(2分)

(2)小于(2分)大于 (2分)    Υ123(1分)

14.(1)步驟C不必要, (2分) 步驟B是錯誤的.(2分)

(2)(4分)  

(3)重錘的質量m ,(1分)  (3分)

15.(1)3.550×10-3 (3分)    (2)πd2Rx/4l(4分)

(3)將電鍵S2接1,只調節滑動變阻器r,使電壓表讀數盡量接近滿量程,讀出這時電壓表和電流表的示數U2I2 (2分) U1/I1U2/I2(3分)

提示:由歐姆定律得U1=I1(RA+RP+Rx),U2=I2(RA+RP),故Rx=U1/I1U2/I2.

 

16.(1)N?m2/kg(2分)    N?m2?C-2(2分)

(2)解析:由題意可知是要求該星球上的“近地衛星”的繞行速度,也即為第一宇宙速度。設該星球表面處的重力加速度為,由平拋運動可得

      ①     故                     2分

對于該星球表面上的物體有②所以         2分

而對于繞該星球做勻速圓周運動的“近地衛星”應有

     ③    2分

由 ①②③式得        ④       1分

(3)受力情況如圖所示,QA、QB對QC的作用力大小和方向都不因其它電荷的存在而改變,仍然遵守庫侖定律的規律。

QA對QC作用力:,同性電荷相斥。(1分)

QB對QC作用力:,異性電荷相吸。(1分)

∵QA=QB=Q        ∴FA=FB

根據平行四邊形法則,QC受的力F1即為FA、FB的合力,根據幾何知識可知,QC受力的大小,F1=FA=FB==,(3分)

方向為平行AB連線向右。(2分)

17.(16分)解:(1)ab桿向右運動時,ab桿中產生的感應電動勢方向為a→b,大小為E=BLv1(1分)

cd桿中的感應電流方向為dc.  cd桿受到的安培力方向水平向右       (1分)

安培力大小為                  (2分)

cd桿向下勻速運動,有mg=μF                       ②                  (1分)

解①、②兩式,ab桿勻速運動的速度為              (2分)

(2)ab桿所受拉力(4分)

(3)設cd桿以v2速度向下運動h過程中,ab桿勻速運動了s距離

                                                        (2分)

整個回路中產生的焦耳熱等于克服安培力所做的功

          (3分)

18..解:(17分)(1)帶電微粒在做勻速圓周運動,電場力與重力應平衡,有mg=Eq,即E= mg/q,(3分)方向豎直向下. (1分)

(2) 粒子做勻速圓周運動,軌道半徑為R,如圖所示。

,    (1分)

最高點與地面的距離為,(1分)

解得。(2分) 該微粒運動周期為T=,(1分)

運動至。最高點所用時間為.(2分)

(3)設粒子上升高度為h,由動能定理得,(3分)

解得。  (2分)   微粒離地面最大高度為H+。(1分)

19(17分)解析:(1)解除鎖定彈開AB后,AB兩物體的速度大小:

     (2分)

彈簧儲存的彈性勢能  (1分)

(2)B滑上傳送帶勻減速運動,當速度減為零時,滑動的距離最遠.

由動能定理得:  (2分)  得:  1分)

(3)物塊B沿傳送帶向左返回時,先勻加速運動,物塊速度與傳送帶速度相同時一起勻速運動,設物塊B加速到傳送帶速度v需要滑動的距離為

         得       (2分)

表明物塊B滑回水平面MN的速度沒有達到傳送帶速度

所以:                               (1分)

(4)設彈射裝置對A做功為,則:   (1分)

AB碰后速度互換,B的速度  =                         (1分)

B要剛好能滑出平臺Q端,由能量關系有:    (1分)

又mA=mB,  聯立解得:          (1分)

                                        (1分)

B滑過傳送帶過程,傳送帶移動的距離: (1分)

所求內能:            (2分)

 

 

 


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