4.如圖所示,A處放一頻率為40Hz的音叉,經(jīng)過橡皮管ACB和ADB連通到B處,在B處完全聽不到音叉振動的聲音,已知管ACB的長度為0.4m,聲音在空氣中傳播速度為320m/s,求:
(1)聲波的波長;
(2)管ADB的長度至少為多少米?

分析 根據(jù)公式$λ=\frac{v}{f}$,結(jié)合波速與頻率,即可求解波長,再由干涉原理,當光程差為半個波長的奇數(shù)倍時,即為振動減弱,從而即可求解.

解答 解:(1)根據(jù)公式$λ=\frac{v}{f}$=$\frac{320}{40}$=8m,
(2)由波的干涉原理,${l}_{ADB}-{l}_{ACB}=\frac{λ}{2}$
所以${l}_{ADB}={l}_{ACB}+\frac{λ}{2}$=0.4+4=4.4m
答:(1)聲波的波長8m;
(2)管ADB的長度至少為4.4米.

點評 考查波長與波速公式,掌握干涉的原理,注意聽不到音叉振動的聲音的原因,及理解光程差是半個波長的奇數(shù)時,出現(xiàn)振動減弱現(xiàn)象.

練習冊系列答案
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6.一質(zhì)點在幾個共點力的作用下做勻速直線運動,現(xiàn)撤去其中一恒力,且作用在質(zhì)點上的其他的力不發(fā)生改變,則下列說法正確的是( 。
A.質(zhì)點速度的方向可能與該恒力的方向相同
B.質(zhì)點速度的方向可能總是與該恒力的方向垂直
C.質(zhì)點的速率不可能先減小至某一個非零的最小值后又不斷增大
D.質(zhì)點單位時間內(nèi)速度的變化量總是不變

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7.2016年3月陰日上午,中國工程院院士劉經(jīng)南在武漢的報告表示,2017年北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)有望進人大眾手機,能夠向國內(nèi)提供高精度定位、導航、授時服務,北斗導航系統(tǒng)又被稱為“雙星定位系統(tǒng)”,系統(tǒng)中兩顆工作星在同一軌道上繞地心沿逆時針方向做勻速圓周運動,其軌道半徑為r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置(如圖所示).已知地球表力加速度為g,地球不計衛(wèi)星間的相互作用力,下列說法正確的是(  )
A.衛(wèi)星1、2的加速度相同
B.衛(wèi)星1加速后就一定能追上衛(wèi)星2
C.衛(wèi)星1由位置B運動至位置A所需的時間至少為$\frac{2πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$
D.衛(wèi)星1、2的線速度大小均為$\sqrt{\frac{gR}{r}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

12.如圖所示,某同學在研究平拋運動的實驗,在小方格紙上畫出小球做平拋運動的軌跡后,又在軌跡上取出a、b、c、d四個點(軌跡已擦去),已知小方格紙的邊長L=2.5cm,g取10m/s2,請你根據(jù)小方格紙上的信息,通過分析計算完成下面幾個問題.
(1)平拋運動在豎直方向上是自由落體運動,根據(jù)小球a→b,b→c,c→d所經(jīng)歷的時間是0.05s.
(2)再根據(jù)水平位移,求出小球平拋運動的速度vo=1.0m/s.
(3)從拋出點到b點所經(jīng)歷的時間是0.075s.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.質(zhì)量為2kg的物體從靜止開始,以5m/s2的加速度豎直向下勻加速運動6m距離,這一過程中( 。
A.物體的動能增加了120JB.合外力對物體做功60J
C.物體的機械能減少了120JD.物體的重力勢能減少了60J

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.物體做直線運動時受到的合力隨位移變化的關系如圖所示,該圖線的斜率為k,圖中斜線部分面積為S,下列說法正確的是( 。
A.斜率k表示加速度的大小
B.斜率k表示速度的大小
C.面積S表示x1~x2的過程中質(zhì)點位移
D.面積S表示x1~x2的過程中物體動能的變化量

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16.用彈簧秤測定一個木塊A和木塊B間的動摩擦因數(shù)μ,有圖示的兩種裝置.若A、B的重力分別為100N和150N,甲圖中當物體A被拉動時,彈簧秤的讀數(shù)為60N,乙圖中彈簧秤的讀數(shù)為75N,則A、B間的動摩擦因數(shù)μ為(  )
A.0.75B.0.50C.0.40D.0.60

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13.某雙星系統(tǒng)由兩顆恒星構成,質(zhì)量分別為m1和m2,距中心的距離分別為r1和r2,且r1>r2,則下面的表述正確的是( 。
A.它們的線速度相同B.它們的角速度相同
C.m1<m2D.它們的加速度相同

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14.如圖1,某同學在“研究平拋物體的運動”的實驗中,只記下斜槽末端重錘線y的方向,而未記下斜槽末端的位置O,根據(jù)測得的一段曲線,從中任取兩點A和B.如圖2所示,測得兩點離y軸的距離分別為x1和x2,并測得兩點間的高度差為h,則平拋運動的初速度v0=$\sqrt{\frac{g({{x}_{2}}^{2}-{{x}_{1}}^{2})}{2h}}$.

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