B.t=0.75s時刻.質點P.Q都運動到M點 C.t=1s時刻.質點M的位移為4cm D.t=1s時刻.質點M的位移為-4cm 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

兩列簡諧橫波分別沿x軸正方向和負方向傳播, 兩波源分別位于x=-0.2m和x=1.2m處,波速均為v=0.4m/s,振幅均為A=2cm。圖示為t=0時刻兩列波的圖象(傳播方向如圖所示),此刻平衡位置處于x=0.2m和x=0.8m的P、Q兩質點剛開始振動。質點M的平衡位置處于x=0.5m處,關于各質點運動情況判斷正確的是(    )

A.t=0.75s時,質點P、Q都運動到M點
B.t=1s時,質點M的位移為4cm
C.t=1s時,質點M的位移為-4cm
D.質點P、Q的起振方向都沿y軸負方向

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兩列簡諧橫波分別沿x軸正方向和負方向傳播, 兩波源分別位于x=-0.2m和x=1.2m處,波速均為v=0.4m/s,振幅均為A=2cm。圖示為t=0時刻兩列波的圖象(傳播方向如圖所示),此刻平衡位置處于x=0.2m和x=0.8m的P、Q兩質點剛開始振動。質點M的平衡位置處于x=0.5m處,關于各質點運動情況判斷正確的是(    )

A.t=0.75s時,質點P、Q都運動到M點

B.t=1s時,質點M的位移為4cm

C.t=1s時,質點M的位移為-4cm

D.質點P、Q的起振方向都沿y軸負方向

 

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兩列簡諧橫波分別沿x軸正方向和負方向傳播, 兩波源分別位于x=-0.2m和x=1.2m處,波速均為v=0.4m/s,振幅均為A=2cm。圖示為t=0時刻兩列波的圖象(傳播方向如圖所示),此刻平衡位置處于x=0.2m和x=0.8m的P、Q兩質點剛開始振動。質點M的平衡位置處于x=0.5m處,關于各質點運動情況判斷正確的是(    )
A.t=0.75s時,質點P、Q都運動到M點
B.t=1s時,質點M的位移為4cm
C.t=1s時,質點M的位移為-4cm
D.質點P、Q的起振方向都沿y軸負方向

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兩列簡諧橫波分別沿x軸正方向和負方向傳播, 兩波源分別位于x=-0.2m和x=1.2m處,波速均為v=0.4m/s,振幅均為A=2cm。圖示為t=0時刻兩列波的圖象(傳播方向如圖所示),此刻平衡位置處于x=0.2m和x=0.8m的P、Q兩質點剛開始振動。質點M的平衡位置處于x=0.5m處,關于各質點運動情況判斷正確的是                                                   (     )

A.t=0.75s時,質點P、Q都運動到M點             

B.t=1s時,質點M的位移為4cm

C.t=1s時,質點M的位移為-4cm        

D.質點P、Q的起振方向都沿y軸負方向

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如圖所示,兩列簡諧橫波分別沿x軸正方向和負方向傳播,兩波源分別位于x1=-0.2m和x2=1.2m處,兩列波的波速均為v=0.4m/s,振幅均為A=2cm.t=0時刻兩列波的圖象及傳播方向如圖所示,此時平衡位置處于xP=0.2m和xQ=0.8m的P、Q兩質點剛開始振動.質點M、N的平衡位置分別處于xM=0.4m和xN=0.5m處,下列關于各質點運動情況的判斷正確的是( 。
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A、t=0.75s時刻,質點P、Q都運動到N點B、質點P、Q的起振方向相反C、t=1.5s時刻,質點N的位移為2cmD、t=1.2s時刻,質點M的位移為0

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1.C  2.C  3.D  4.D 5.AD  6.D 7.B 8.C 9.AC  10.C 11.C 12.AC

13. i.電路如圖

ii.

 

14.(I)D    C  (II)串聯(lián)29900Ω    (III)偏小

15.解:由于木塊與斜面間有摩擦力的作用,所以小球B

與木塊間有壓力的作用,并且它們以共同的加速度a

沿斜面向下運動.將小球和木塊看作一個整體,設木塊的質量為M,根據(jù)牛頓第二定律可得

                      (4分)

代入數(shù)據(jù)得                                            (3分)

選小球為研究對象,設MN面對小球的作用力為N,

根據(jù)牛頓第二定律有                              (4分)

代入數(shù)據(jù)得                                              (2分)

根據(jù)牛頓第三定律,小球對MN面的壓力大小為6.0N,方向沿斜面向下         (1分)

16.解:(1)粒子在電場中做類平拋運動,豎直速度Vy=at,(2分)加速度,

水平位移L=V0t,(2分)由以上各式得進入電場時的合速度為,方向與y軸成450,

   (2)帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動  ,

與右邊界相切時,由幾何關系得Rsin450+R=d,解得,

故磁場的寬度最大為

17.(1)金屬棒未進入磁場時,RRL=4+1=5 W                  1分

E1===0.5×2×=0.5 V          3分

IL=0.1 A                    2分

   (2)因燈泡亮度不變,故4 s末金屬棒進入磁場時剛好勻速運動,

IILIRIL+=0.1+0.1×0.3 A       3分

FFABId=2×0.3×0.5=0.3 N                2分

   (3)E2IR+)=0.3(2+)=1 V                 1分

 v==1 m/s                               1分

a==0.25 m/s2                               1分

 m==1.2 kg                                 1分

 

 

 

 


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