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19.設B、C為兩列橫波的波源,它們在同種介質中傳播,其振動表達式分別為yB=0.1cos(2πt) cm和yC=0.1cos(2πt+π)cm,發(fā)出的波的傳播方向如圖中的虛線所示,2s末P點開始起振.它們傳到P點時相遇,$\overline{PB}$=40cm,$\overline{PC}$=50cm.試求:
①這兩列波的波長;
②P點形成合振動的振幅.

分析 ①根據(jù)振動表達式,可得到ω,由T=$\frac{2π}{ω}$求出周期.根據(jù)題意$\overline{PB}$=40cm,波從B傳到P的時間為2s,由v=$\frac{\overline{PB}}{t}$求出波速v,即可由λ=vT求出波長.
②兩列波到P點的波程差為半個波長,且波源振動反向,所以P點振動加強,振幅等于兩列波振幅之和.

解答 解:①由振動表達式y(tǒng)B=0.1cos(2πt) cm,知ω=2π rad/s
則波的周期為 T=$\frac{2π}{ω}$=$\frac{2π}{2π}$s=1s  
據(jù)題,波從B傳到P的時間為2s,則波速為 v=$\frac{\overline{PB}}{t}$=$\frac{0.4}{2}$m/s=0.2m/s
波長為 λ=vT=0.2m
②據(jù)題可知,兩個波源振動反向,兩列波到P點的波程差△s=$\overline{PC}$-$\overline{PB}$=50cm-40cm=0.1m=$\frac{λ}{2}$,故P點為加強點,振幅為 A=2×0.1cm=0.2cm
答:
①這兩列波的波長是0.2m;
②P點形成合振動的振幅為0.2cm.

點評 知道波源的振動方程,可讀出波的角頻率,得到周期.根據(jù)波的疊加原理分析質點的振動狀態(tài).

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.有人設想:可以在飛船從運行軌道進入返回地球程序時,借飛船需要減速的機會,發(fā)射一個小型太空探測器,從而達到節(jié)能的目的.如圖所示,飛船在圓軌道Ⅰ上繞地球飛行,其軌道半徑為地球半徑的k倍(k>1).當飛船通過軌道Ⅰ的A點時,飛船上的發(fā)射裝置短暫工作,將探測器沿飛船原運動方向射出,并使探測器恰能完全脫離地球的引力范圍,即到達距地球無限遠時的速度恰好為零,而飛船在發(fā)射探測器后沿橢圓軌道Ⅱ向前運動,其近地點B到地心的距離近似為地球半徑R.以上過程中飛船和探測器的質量均可視為不變.已知地球表面的重力加速度為g.
(1)求飛船在軌道Ⅰ運動的速度大。
(2)若規(guī)定兩質點相距無限遠時引力勢能為零,則質量分別為M、m的兩個質點相距為r時的引力勢能Ep=-$\frac{GMm}{r}$,式中G為引力常量.在飛船沿軌道Ⅰ和軌道Ⅱ的運動過程,其動能和引力勢能之和保持不變;探測器被射出后的運動過程中,其動能和引力勢能之和也保持不變.
①求探測器剛離開飛船時的速度大。
②已知飛船沿軌道Ⅱ運動過程中,通過A點與B點的速度大小與這兩點到地心的距離成反比.根據(jù)計算結果說明為實現(xiàn)上述飛船和探測器的運動過程,飛船與探測器的質量之比應滿足什么條件.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.某電壓表的內阻在20-30kΩ之間,為了測量其內阻,實驗室提供了下列可用的器材:
①待測電壓表V(量程3V).
②電流表A1(量程150 μA)
④電流表A2(量程5mA)
④電流表A3(量程0.6A)
⑤滑動變阻器R(最大阻值20Ω)
⑥電源E(電動勢4V),
⑦開關、導線若干
(1)在所提供的電流表中應選用A1(填“A1”、“A2”或“A3”)
(2)為了盡量減小偶然誤差,要求多測幾組數(shù)據(jù)試在圖中連線,畫出實驗實物連接圖.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.一學生利用如圖甲所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.該弧形軌道的末端水平,離地面的高度為H.現(xiàn)將一鋼球從軌道的不同高度h處由靜止釋放,鋼球的落點距離軌道末端的水平距離為x.
(1)若軌道完全光滑,則x2與h的理論關系應當滿足x2=4Hh.(用H、h表示)
(2)該同學經實驗得到幾組數(shù)據(jù)如表所示,請在圖乙所示的坐標紙上作出x2-h關系圖.
h/×10-1m2.003.004.005.006.00
x2/×10-1m2.623.895.206.537.78
對比實驗結果與理論計算得到的x2一h關系圖線(圖乙中已畫出),可知自同一高度由靜止釋放的鋼球,其水平拋出的速率小于(填“小于”或“大于”)理論值.
(3)實際上軌道是不光滑的,鋼球下滑過程需要克服摩擦力做功,已知測得鋼球的質量為m,則鋼球在下滑過程中克服摩擦力做功大小為mgh-$\frac{mg{x}^{2}}{4H}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.在粗糙絕緣的水平面上固定一個帶電量為Q的正電荷,已知點電荷周圍電場的電勢可表示為φ=k$\frac{Q}{r}$,式中k為靜電常量,Q為場源電荷的帶電量,r為距場源電荷的距離.現(xiàn)有一質量為m,電荷量為q帶正電荷的滑塊(可視作質點),其與水平面的動摩擦因數(shù)為μ2,K$\frac{Qq}{{{X}_{1}}^{2}}$>μmg,則( 。
A.滑塊與帶電量為Q的正電荷距離為x時,滑塊電勢能為$\frac{kqQ}{x}$
B.若將滑塊無初速地放在距離場源點電荷x1處,滑塊最后將停在距離場源點電荷$\frac{kqQ}{?mg{x}_{1}}$處
C.若將滑塊無初速地放在距離場源點電荷x1處,當滑塊運動到距離場源點電荷x3處的加速度為$\frac{kqQ}{m{x}_{1}{x}_{3}-μg}$
D.若將滑塊無初速地放在距離場源點電荷x1處,當滑塊運動到距離場源點電荷x3處的速度為V=$\sqrt{(\frac{2qkQ}{m{x}_{1}{x}_{3}}-2μg)({x}_{3}-{x}_{1})}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖所示,一質點自傾角為60°的斜面上方某點A,沿光滑斜槽AB從靜止開始下滑,為了使質點在最短時間內到達斜面,則斜槽與豎直方向的夾角θ為( 。
A.B.30°C.45°D.60°

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.下列說法正確的是( 。
A.分子間距離增大,分子間作用力一定減小
B.機械能可以全部轉化為內能,內能也可以全部用來做功轉化成機械能
C.溫度是描述熱運動的物理量,一個系統(tǒng)與另一個系統(tǒng)達到熱平衡時兩系統(tǒng)溫度相同
D.物體由大量分子組成,其單個分子的運動是無規(guī)則的,大量分子的運動遵循統(tǒng)計規(guī)律

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.一理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為44:1,原線圈輸入電壓的變化規(guī)律如圖甲所示,副線圈所接電路如圖乙所示,P為滑動變阻器的觸頭.下列說法正確的是( 。
A.副線圈輸出電壓的頻率為50Hz
B.副線圈輸出電壓的有效值為5V
C.P向左移動時,副線圈中的電阻R消耗的功率增大
D.P向左移動時,變壓器的輸入功率減小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.有兩顆行星A和B(A和B之間的相互作用不計),它們各有一顆靠近其表面的衛(wèi)星.若這兩顆衛(wèi)星的周期相等,由此可知(  )
A.兩顆衛(wèi)星的線速度相等
B.行星A、B的質量一定相等
C.行星A、B的密度一定相等
D.行星A、B表面重力加速度之比等于它們的半徑之比

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