17.圖1所示為一列間諧橫波在t=15秒時波形圖,圖2是這列波中P點的振動圖線,那么該波的傳播速度和傳播方向是( 。
A.v=50cm/s,向右傳播B.v=25cm/s,向左傳播
C.v=50cm/s,向左傳播D.v=25cm/s,向右傳播

分析 由甲圖可讀出波長,由乙圖可讀出周期,根據(jù)v=$\frac{λ}{T}$求出波速;圖乙是質(zhì)點P的振動圖象,P點的振動是周期性的,則可讀出t=15s時P的振動方向與1s時的振動方向相同,利用波形平移法判斷波的傳播方向.

解答 解:由兩圖象可知波長λ=100cm=1m,周期T=2s,則波速為 v=$\frac{λ}{T}$=$\frac{1}{2}$m/s=0.5m/s=50cm/s;
圖乙是質(zhì)點P的振動圖象,P點的振動是周期性的,則可讀出t=15s時P的振動方向與1s時的振動方向相同,由乙圖可知t=15s時質(zhì)點P向下振動,由波形平移可知波向右傳播;故A正確,B、C、D錯誤.
故選:A.

點評 本題的關鍵理解和把握振動圖象和波動圖象的區(qū)別和聯(lián)系,找出兩種圖象之間對應關系;波傳播方向和質(zhì)點的振動方向用波形平移法判斷.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.物體萬有引力場中具有的勢能叫引力勢能.取兩物體相距無窮遠時的引力勢能為零.一個質(zhì)量為m0的質(zhì)點距離質(zhì)量為M0的引力源中心為r0時,其引力勢能EP=-$\frac{G{M}_{0}{m}_{0}}{{r}_{0}}$(式中G為引力常數(shù)).一顆質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星以圓形軌道環(huán)繞地球飛行,已知地球的質(zhì)量為M,由于受高空稀薄空氣的阻力作用.衛(wèi)星的圓軌道半徑從r1逐漸減小到r2,若在這個過程中空氣阻力做功為Wf,則在下面給出的Wf的四個表達式中正確是( 。
A.Wf=-GMm($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$)B.Wf=-$\frac{GMm}{2}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$)
C.Wf=-$\frac{GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$)D.Wf=-$\frac{2GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

8.隨著科技水平的提高,數(shù)字式多用電表正在逐步替代機械指針式多用電表,與機械指針式多用電表相比數(shù)字表有很多獨特的優(yōu)點,如測量精度高,內(nèi)阻非常理想,比如電壓擋所有量程內(nèi)阻高達10MΩ,是機械指針式電表的100倍以上,完全可以當作理想電壓表使用.圖(甲)為某一數(shù)字式多用電表的示意圖.

今有一塊數(shù)字式多用電表、一只滑動變阻器、兩只開關、導線若干.某同學用這些器材去測量一節(jié)干電池的電動勢和內(nèi)電阻,設計了如圖(乙)所示的電路,數(shù)字式多用電表的兩表筆分別與a、b兩點相連接.請完成以下操作步驟.
(1)將多用電表選擇開關置于直流電壓擋,選擇合適的量程,斷開開關S1,閉合開關S2,記錄電表的示數(shù)U1
(2)將多用電表選擇開關置于歐姆擋,選擇合適的倍率,斷開開關S2,閉合開關S1,記錄電表的示數(shù)R.
(3)將多用電表選擇開關置于電壓擋,選擇合適的量程,將開關S1、S2都閉合,記錄電表的示數(shù)U2
由以上操作步驟及所測得的量可得干電池的電動勢E=U1,內(nèi)電阻r=$\frac{({U}_{1}-{U}_{2})R}{{U}_{2}}$.

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5.在用如圖示的實驗裝置做“碰撞中的動量守恒定律”實驗中,下列說法正確的是( 。
A.斜糟軌道盡量光滑以減少誤差
B.入射球和被碰球的質(zhì)量必須相等,且大小相同
C.實驗中不需要測量軌道末端離地面的高度
D.需要用圓規(guī)確定小球落地的平均位置,并用刻度尺測量落地水平距離

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12.為了測量某行星的質(zhì)量和半徑,宇航員記錄了登陸艙在該行星表面附近做圓周運動的周期為T,登陸艙在行星表面著陸后,用彈簧稱量一個質(zhì)量為m的砝碼讀數(shù)為N.已知引力常量為G.則下列計算中錯誤的是( 。
A.該行星的質(zhì)量為$\frac{{N}^{3}{T}^{4}}{16G{π}^{4}{m}^{3}}$B.該行星的半徑為$\frac{4{π}^{2}N{T}^{2}}{m}$
C.該行星的密度為$\frac{3π}{G{T}^{2}}$D.該行星的第一宇宙速度為$\frac{NT}{2πm}$

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2.如圖所a示,水平地面上輕彈簧左端固定,右端通過滑塊壓縮0.4m鎖定,t=0時解除鎖定釋放滑塊.計算機通過滑塊上的速度傳感器描繪出滑塊的速度圖象如圖b所示,其中Oab段為曲線,bc段為直線,傾斜直線Od是t=0s時的速度圖線的切線,已知滑塊質(zhì)量m=10kg,取g=10m/s2,求:
(1)滑塊與地面間的動摩擦因數(shù)及彈簧的勁度系數(shù);
(2)彈簧的最大彈性勢能EPm
(3)從開始到滑塊分離過程彈簧彈力對物體的沖量.

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9.下列電磁波中,頻率最高的是( 。
A.無線電波B.紅外線C.紫外線D.γ射線

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6.如圖甲所示,質(zhì)量不計的彈簧豎直固定在水平地面上,t=0時刻,將一金屬小球從彈簧正上方某一高度處由靜止釋放,小球落到彈簧上壓縮彈簧到最低點,然后又被彈簧彈起離開彈簧,上升到一定高度后再下落,如此反復.通過安裝在彈簧下端的壓力傳感器,測出這一過程彈簧彈力F隨時間t變化的圖象如圖乙所示,則( 。
A.t2時刻彈簧的彈性勢能最大
B.t3時刻彈簧的彈性勢能最大
C.t1~t3這段時間內(nèi),彈簧的彈性勢能先減小后增加
D.t1~t3這段時間內(nèi),彈簧的彈性勢能先增加后減少

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7.如圖1所示,由足夠長的平行金屬軌道ce、df確定的平面與水平面間的夾角為θ=60°,c、d端接有阻值為R的電阻,導體棒ab垂直于軌道放置在軌道上.軌道間距離為L,軌道間垂直于軌道平面向上的勻強磁場,磁感應強度B隨時間t的變化規(guī)律如圖2所示.0-t1時間內(nèi),棒ab靜止在軌道上,且t1時刻恰好要沿軌道滑動,棒ab與cd端的距離為L.棒ab與兩軌道接觸良好,且其沿軌道下滑過程中始終與軌道垂直,軌道和棒的電阻不計,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,求:
(1)棒ab與軌道間的動摩擦因數(shù);
(2)電阻R上的最大電功率和棒獲得的最大速度.

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