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A.經過0.15s.波沿x軸的正方向傳播了3 m 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

A.經過0.15s,波沿x軸的正方向傳播了3 m

B.在t =0.35s,質點P的速度大于Q的速度

C.在t =0.55s,質點P運動方向沿y軸負方向

D.在t = 0.75 s,質點Q距平衡位置的距離小于質點P距平衡位置的距離

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(5分)一列簡諧橫波,沿x軸正方向傳播,波長2m。位于原點O的質點的振動圖象如圖1所示,則下列說法正確的是          。

A.在t=0.05s時,位于原點O的質點離開平衡位置的位移是8cm

B.圖2可能為該波在t=0.15s時刻的波形圖

C.該波的傳播速度是10m/s

D.從圖2時刻開始計時,再經過0.10s后,A點離開平衡位置的位移是-8cm

 

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(5分)一列簡諧橫波,沿x軸正方向傳播,波長2m。位于原點O的質點的振動圖象如圖1所示,則下列說法正確的是         。

A.在t=0.05s時,位于原點O的質點離開平衡位置的位移是8cm
B.圖2可能為該波在t=0.15s時刻的波形圖
C.該波的傳播速度是10m/s
D.從圖2時刻開始計時,再經過0.10s后,A點離開平衡位置的位移是-8cm

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一列簡諧橫波,沿x軸正方向傳播,波長2m。位于原點O的質點的振動圖象如圖1所示,則下列說法正確的是          。

A.在t=0.05s時,位于原點O的質點離開平衡位置的位移是8cm

B.圖2可能為該波在t=0.15s時刻的波形圖

C.該波的傳播速度是10m/s

D.從圖2時刻開始計時,再經過0.10s后,A點離開平衡位置的位移是-8cm

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一列簡諧橫波,沿x軸正方向傳播,波長2m。位于原點O的質點的振動圖象如圖1所示,則下列說法正確的是          。

A.在t=0.05s時,位于原點O的質點離開平衡位置的位移是8cm

B.圖2可能為該波在t=0.15s時刻的波形圖

C.該波的傳播速度是10m/s

D.從圖2時刻開始計時,再經過0.10s后,A點離開平衡位置的位移是-8cm

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一、1、BC 2、B  3、C 4、AD 5、ACD 6、D 7、ABD 8、C

9、C 10、ACD 11、BD 12、D

二、實驗題(本題共2小題共18分)將答案填在橫線上或作圖和連線

13、(8分)(1)實驗裝置圖中存在的問題有:細線與軌道平面應該平行;---1分

初始時刻,小車應緊靠打點計時器 ---1分    

所缺的步驟:調節軌道的傾斜程度,使小車能在軌道上勻速運動為止 ------1分                                   

應該控制的實驗條件是M>>m------1分              

   (2)   ---1分

      ---1分

       -----2分

14、(10分)(1)①_____30.6~30.9     (1分)

②__150____         (1分)

 

③____?1K         (1分)

歐姆調零         (1分) 

(2)①  B              (1分)

②  新電池內阻很小(1分)                      ③電路圖(4分)

 

三、本大題共四小題共計54分.解答時請寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟.只寫出最后答案的不能得分.有數值計算的題.答案中必須明確寫出數值和單位

15、(12分)(1)設電子經電壓U1加速后的速度為v0,由動能定理

              e U1=-0…………………………………………(2分)

         解得  ………………………………..………(2分)

(2)電子以速度v0進入偏轉電場后,垂直于電場方向做勻速直線運動,沿電場方向做初速度為零的勻加速直線運動。設偏轉電場的電場強度為E,電子在偏轉電場中運動的時間為t,加速度為a,電子離開偏轉電場時的側移量為y。由牛頓第二定律和運動學公式

                t=……………………………………………..……….(1分)

F=ma    F=eE    E=

a =……………………………………………(2分)

y=……………………………………………(1分)

解得  y=…………………………………………(2分)

(3)減小加速電壓U1;增大偏轉電壓U2;……(2分)

16、(13分)(1)(4分)②軌跡不可能存在

①位置,三力可能平衡或三力的合力可能與速度在一直線.,運動員做直線運動

②位置,合力方向與速度方向不可能在一直線,所以不會沿豎直方向做直線運動

②位置F1的方向按圖a,理論上是向右,畫出向左也不扣分,但是F1F2標錯位置要扣分。.

(2)(3分)由①位置的受力分析可知,勻速運動時

F1=mgcos=C1v2……⑴

F2=mgsin=C2v2……⑵ 

兩式消去mg和v得tan=C2/C1

(3)(3分)在圖b中過原點作直線

正確得到直線與曲線的交點

C2=2,C1=5.55.5~5.6均正確.

根據F2=mgsin=C2v2或F1=mgcos=C1v2

上兩式任取其一.

得v=10.9m/s在10.7~11.0之間均可.

(4)(3分)E=mgH+12 mv02-12 mv2=7010800+12 701502-12 7010.92.J=1.34106 J

17、(14分)(1)設小環到達b點的速率為v1,因小環在b點恰好與細桿無相互作用力,則有:Eq=qv1B(2分)

(2分)

對小環在ab段的運動過程用動能定理,有:

(2分)

得:W=-6×10-3J(1分)

(2)小環在cd段做勻速直線運動,且與細桿無相互作用力,則小環受力情況如圖所示.

設小環剛過c點的速度為v2,由幾何關系可知,

電場力Eq=mg(1分),w.w.w.k.s.5 u.c.o.m洛倫茲力(1分)

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    • B

      設ac間的水平距離為l,對小環在bc段的運動過程用動能定理,有:

      2分)

      得:l=0.6m(1分)

      18、(15分)(1)設第一顆子彈進入靶盒A后,子彈與靶盒的共內速度為

        根據碰撞過程系統動量守恒,有:  (1分)

        設A離開O點的最大距離為,由動能定理有: (1分)

        解得: 。2分)

      (2)根據題意,A在的恒力F的作用返回O點時第二顆子彈正好打入,由于A的動量與第二顆子彈動量大小相同,方向相反,故第二顆子彈打入后,A將靜止在O點。設第三顆子彈打入A后,它們的共同速度為,由系統動量守恒得: (2分)

        設A從離開O點到又回到O點所經歷的時間為t,取碰后A運動的方向為正方向,由動量定理得:  (2分)

        解得:    (2分)

      (3)從第(2)問的計算可以看出,第1、3、5、……(2n+1)顆子彈打入A后,A運動時間均為 。3分)

      故總時間 。2分)

       

       

       

       

       

       

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