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科目: 來源: 題型:選擇題

10.圖(甲)為一列簡諧橫波在t=2s時的波形圖,圖(乙)為介質中平衡位置在x=1.5m處的質點的振動圖象,P是平衡位置為x=0.5m的質點.下列說法正確的是( 。
A.波的傳播方向向右,波速為0.5m/s
B.0~2s時間內,P運動的路程為1m
C.當t=3s時,P點的位移為4cm
D.當t=7s時,P恰好回到平衡位置,且向y軸正方向運動

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科目: 來源: 題型:多選題

9.如圖所示,電源電動勢為E,內電阻為r,外電路由電阻R和小燈泡L等組成,小燈泡的電阻為RL,開關S閉合后,電路中的電流為I,下列說法正確的是(  )
A.電阻兩端的電壓為IRB.電源兩端的電壓為IR
C.通過小燈泡的電流為I=$\frac{E}{R+r+{R}_{L}}$D.小燈泡的電功率為EI

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科目: 來源: 題型:多選題

8.如圖,沿波的傳播方向上有間距均為2m的五個質點,均靜止在各自的平衡位置,一列簡諧橫波以2m/s的速度水平向右傳播,t=0時刻到達質點a,質點a開始由平衡位置向下運動,t=3s時質點a第一次到達最高點,在下列說法中正確的是( 。
A.質點d開始振動后的振動周期為4s
B.t=4s時刻a點恰好移動到質點e
C.t=5s時刻質點b到達最高點
D.在3s<t<4s這段時間內質點c速度方向向上

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科目: 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示為一列橫波在t=1.0s時刻的圖象,如圖乙所示為P處質點的振動圖象,則下列說法中正確的是( 。
A.波沿x軸正方向傳播
B.零時刻p質點向上振動
C.波速為4 m/s
D.當O處質點振動到波谷時,P處質點振動到波峰

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科目: 來源: 題型:解答題

6.一列簡諧橫波沿x軸正方向傳播,t=0時的波形如圖所示,A點平衡位置坐標為0.5m,0.2s末A點第二次出現(xiàn)在波峰(圖中為第一次).求:
(1)該簡諧波的波速;
(2)x=4.5m處的質點P第一次出現(xiàn)波峰的時刻;
(3)從t=0時起到質點P第一次出現(xiàn)波峰的時間內質點A通過的路程.

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科目: 來源: 題型:選擇題

5.如圖甲為一列簡諧橫波在t=0時的波動圖象,圖乙為該波中x=2m處質點P的振動圖象,下列說法正確的是(  )
A.這列波的波速為16m/s
B.波沿x軸負方向傳播
C.t=0.5s.質點P的動能最大
D.從時刻t=0到時刻t=2.5s的時間內,質點P通過的路程為1.8cm

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科目: 來源: 題型:計算題

4.一列沿x軸傳播的簡諧橫波,t=0時刻的波形圖如圖甲所示.圖乙表示x=1.0m處的質點的振動圖象,則

(1)求簡諧橫波傳播速度的大小;
(2)在圖丙中畫出平衡位置為x=2.0m處質點的振動圖象(從t=0時刻開始計時,至少畫出一個周期);
(3)在圖丁中畫出簡諧橫波t=0.3s時的波形圖(至少畫出一個波長).

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科目: 來源: 題型:選擇題

3.一個小型旋轉電樞式交流發(fā)電機的矩形線圈面積為S,匝數(shù)為n,線圈總電阻為r,在磁感應強度為B的勻強磁場中以矩形線圈中軸線為軸以角速度ω勻速轉動.產(chǎn)生的交流電通過M、N與外電路連接,如圖所示,外電路兩電阻R1=R2=R.電壓表為理想交流電表.在線圈由平行于磁場方向位置轉過90°的過程中( 。
A.電壓表V的示數(shù)為$\frac{nBSω}{\sqrt{2}}$
B.通過電阻R1的電荷量為$\frac{nBS}{\frac{R}{2}+r}$
C.線圈中產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{π{n}^{2}{B}^{2}{S}^{2}ωr}{4(\frac{R}{2}+r)^{2}}$
D.當線圈由平行于磁場方向位置轉過90°時,流過線圈的電流為$\frac{nBSω}{(\frac{R}{2}+r)}$

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科目: 來源: 題型:多選題

2.一簡諧橫波沿x軸正方向傳播,在t=0時刻的波形如圖所示.已知介質中質點P的振動周期為2s,此時P點的縱坐標為(0.5m,2cm),Q點的坐標為(3m,0cm).則以下說法正確的是(  )
A.當t=$\frac{1}{2}$s時,P點在波峰B.當t=$\frac{11}{3}$s時,P點在波峰
C.當t=$\frac{1}{2}$s時,Q點在波峰D.當t=$\frac{3}{2}$s時,Q點在波谷

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科目: 來源: 題型:填空題

1.如圖傾角為30°的直角三角形的底邊BC長為2L,處在粗糙的水平面上,一質量為m帶正電的小物塊恰好能在斜面上勻速下滑,O為底邊中點,OD垂直AB,沿OD上方與A等高的位置E處固定一帶正電的點電荷,物塊在下滑至底端的過程中,斜面保持靜止不動,當物塊在DB之間時,斜面受到地面的摩擦力不變(填“不變”、“先變大后變小”,“先變小后變大”);若斜面是光滑的,測得它滑到D受到的庫侖力大小為F,則它滑到B處的加速度的大小$\frac{g}{2}$+$\frac{\sqrt{3}F}{8m}$.

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