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15.如圖所示,為一列沿-x方向傳播的簡諧波在t=0時刻的波形圖.當t=0.3s時,Q點恰好處于波谷位置,則P點此時處于平衡(選填“波峰”、“波谷”或“平衡”)位置.這列波的波速至少為0.1m/s.

分析 先判斷此時刻Q點的振動方向,結合t=0.3s時,Q點恰好處于波谷位置求出最大周期,從而判斷P所處位置,根據波長和頻率求出波速.

解答 解:根據圖象可知波長λ=4cm=0.04m,波沿-x方向傳播,則此時Q向上振動,t=0.3s時,Q點恰好處于波谷位置,則有:$0.3s=(\frac{3}{4}+n)T$,
此時,P點應處于平衡位置處,
當n=0時,周期最大,波速最小,則最小速度為:v=$\frac{λ}{{T}_{max}}=\frac{0.04}{0.4}=0.1m/s$
故答案為:平衡,0.1

點評 本題考查了波的圖象、振動和波動的關系,能根據波形圖判斷質點的振動方向,難度不大,屬于基礎題

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖所示,A、B為嚙合傳動的兩齒輪,已知RA=2RB,則A、B兩輪邊緣上兩點角速度之比ωA:ωB=1:2,向心加速度之比aA:aB=1:2.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.如圖,長為2L的輕桿兩端分別固定質量均為m的兩小球P、Q,桿可繞中點的軸O在豎直平面內無摩擦轉動.若給P球一個大小為$\sqrt{2gL}$的速度,使P、Q兩球在豎直面內做勻速圓周運動.不計空氣阻力,重力加速度為g,下列說法正確的是( 。
A.Q球在運動過程中機械能守恒
B.P從最高點運動到最低點過程中桿對其做功為2mgL
C.水平位置時桿對P的作用力大小為$\sqrt{5}$mg
D.Q到達最高點時桿對其作用力大小為mg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.火星和地球繞太陽運行的軌道可近似視為圓形,若已知火星和地球繞太陽運行的周期之比,則由此可求得( 。
A.火星和地球受到太陽的萬有引力之比
B.火星和地球繞太陽運行速度大小之比
C.火星和地球表面的重力加速度之比
D.火星和地球的第一宇宙速度之比

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.將兩個金屬電極鋅片和銅片插入一個水果中就可以做成一個水果電池,某興趣小組欲測量水果電池的電動勢和內阻.

(1)甲同學用多用表的直流電壓(0~1V)檔估測某水果電池的電動勢,穩(wěn)定時指針如圖1中A所示,則讀數為0.84V;用多用表的歐姆×100檔估測水果電池的內阻,穩(wěn)定時指針如圖1中B所示,則讀數為3.2×103Ω.上述測量中存在一重大錯誤,是不能用多用電表電阻檔直接測電源內阻.
(2)乙同學采用如圖3所示電路進行測量,并根據測量數據做出了R-$\frac{1}{I}$圖象(如圖2),則根據圖象,該水果電池的電動勢為1.0V,內阻為1.6×103Ω.(結果保留兩位有效數字)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.如圖所示,兩根半徑為r的$\frac{1}{4}$圓弧軌道間距為L,其頂端a、b與圓心處等高,軌道光滑且電阻不計,在其上端連有一阻值為R的電阻,整個裝置處于輻向磁場中,圓弧軌道所在處的磁感應強度大小均為B.將一根長度稍大于L、質量為m、電阻為R0的金屬棒從軌道頂端ab處由靜止釋放.已知當金屬棒到達如圖所示的cd位置(金屬棒與軌道圓心連線和水平面夾角為θ)時,金屬棒的速度達到最大;當金屬棒到達軌道底端ef時,對軌道的壓力為1.5mg.求:
(1)當金屬棒的速度最大時,流經電阻R的電流大小和方向;
(2)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中流經電阻R的電量;
(3)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中電阻R上產生的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.某同學在進行擴大電流表量程的實驗時,需要知道電流表的滿偏電流和內阻.他設計了一個用標準電流表G1來校對待測電流表G2的滿偏電流和測定G2內阻的電路,如圖1所示.已知G1的量程略大于G2的量程,圖中R1為滑動變阻器,R2為電阻箱.該同學順利完成了這個實驗.

(1)實驗步驟如下;
A.分別將R1和R2的阻值調至最大
B.合上開關S1
C.調節(jié)R1使G2的指針偏轉到滿刻度,此時G1的示數I1如圖2甲所示,則I1=25.0μA
D.合上開關S2
E.反復調節(jié)R1和R2的阻值,使G2的指針偏轉到滿刻度的一半,G1的示數仍為I1,此時電阻箱R2的示數r如圖2乙所示,則r=508Ω
(2)僅從實驗設計原理上看,用上述方法得到的G2內阻的測量值與真實值相比相等(選填“偏大”“偏小”或“相等”);
(3)若要將G2的量程擴大為I,并結合前述實驗過程中測量的結果,寫出需在G2上并聯的分流電阻RS的表達式,RS=$\frac{{{I_1}r}}{{I-{I_1}}}$.(用I、I1、r表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.如圖所示傾角θ=30°的固定斜面上固定著擋板,輕彈簧下端與擋板相連,彈簧處于原長時上端位于D點.用一根不可伸長的輕繩通過輕質光滑定滑輪連接物體A和B,使滑輪左側繩子始終與斜面平行,初始時A位于斜面的C點,C、D兩點間的距離為L.現由靜止同時釋放A、B,物體A沿斜面向下運動,將彈簧壓縮到最短的位置E點,D、E兩點距離為$\frac{L}{2}$.若A、B的質量分別為4m和m,A與斜面的動摩擦因數μ=$\frac{\sqrt{3}}{8}$,不計空氣阻力,重力加速度為g,整個過程中,輕繩始終處于伸直狀態(tài),則:(  )
A.A在從C至E的過程中,先做勻加速運動,后做勻減速運動
B.A在從C至D的過程中,加速度大小為$\frac{1}{20}$g
C.彈簧的最大彈性勢能為$\frac{15}{8}$mgL
D.彈簧的最大彈性勢能為$\frac{3}{8}$mgL

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,一閉合金屬圓環(huán)用絕緣細繩掛于O點,將圓環(huán)拉離平衡位置并釋放,圓環(huán)擺動過程中經過勻強磁場區(qū)域,則(空氣阻力不計)(  )
A.圓環(huán)向右穿過磁場后,不能擺至原高度
B.在進入和離開磁場時,圓環(huán)中感應電流方向相同
C.圓環(huán)進入磁場后離平衡位置越近速度越大,感應電流也越大
D.圓環(huán)最終將靜止在平衡位置

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