7.一列簡諧波沿x軸方向傳播,某時刻的波形圖線如圖所示,若波速為4m/s,則波的頻率為4Hz,在波傳播的4m的時間里,波源通過的路程是0.48m.

分析 由圖讀出波的波長,結合v=λ•f計算頻率;得出波的周期,質點在一個周期內(nèi)振動的路程等于4倍的振幅.

解答 解:由圖可知,該波的波長是1m,所以該波的頻率:$f=\frac{v}{λ}=\frac{4}{1}=4$Hz
波傳播的4m的時間:$t=\frac{x}{v}=\frac{4}{4}=1$s
該波的周期:T=$\frac{1}{f}=\frac{1}{4}$s
則:1s=4T
波源通過的路程:s=4•4A=16×0.03=0.48m
故答案為:4,0.48m

點評 解決本題的關鍵掌握波長、波速、周期的關系,以及知道質點在一個周期內(nèi)振動的路程等于4倍的振幅.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,質量均為m的A、B兩物塊之間系著一根不計質量的彈簧,放在光滑的水平面上,物塊A緊靠豎直墻壁,今用水平力F將物塊B向左推壓彈簧,平衡后,突然將F撤去,在這瞬間(  )
A.物塊B的速度為零,加速度為零
B.物塊B的速度為零,加速度大小為$\frac{F}{2m}$
C.在彈簧第一次恢復原長之后,物塊A才離開墻壁
D.在物塊A離開墻壁后,物塊A、B均向右做勻速運動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.如圖所示的圖象能正確反映下面哪兩個物理量的變化規(guī)律( 。
A.勻變速直線運動位移與時間,y表示位移,x表示時間
B.閉合電路最大輸出功率與外電阻,y表示最大輸出功率,x表示外電阻
C.閉合電路的路端電壓和通過電源的電流,y表示路端電壓,x表示電流
D.勻強電場中,電場中的某點的電勢與沿場強方向上與零電勢間的距離,y表示電勢,x表示與零電勢間的距離

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15.如圖所示,輕質彈簧的一端固定在墻上,另一端與質量為m的物體A相連,A放在光滑水平面上,有一質量與A相同的物體B,從高h處由靜止開始沿光滑曲面滑下,與A相碰后一起將彈簧壓縮,彈簧復原長過程中某時刻B與A分開且沿原曲面上升.下列說法正確的是( 。
A.全過程A、B、彈簧為系統(tǒng)動量守恒,機械能守恒
B.彈簧被壓縮時所具有的最大彈性勢能為$\frac{mgh}{2}$
C.B能達到的最大高度為$\frac{h}{2}$
D.B能達到的最大高度為$\frac{h}{4}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.如圖一個質量m=5kg物塊靜止在斜面上,斜面的傾角為θ=37°,求:
(1)重力沿斜面向下的分力G1的大。
(2)重力垂直于斜面的分力G2的大小.(sin37°=0.6  cos37°=0.8,g=10N/kg )

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,在傾角為θ的光滑斜面上,存在著兩個磁感應強度相等的勻強磁場,方向一個垂直斜面向上,另一個垂直斜面向下,寬度均為L,一個質量為m,邊長為L的正方形線框以速度V剛進入上邊磁場時,即恰好做勻速直線運動,求:
(1)當ab邊剛越過$\sqrt{2}$h時,線框的加速度多大?方向如何?
(2)當ab到達l1與l2中間位置時,線框又恰好作勻速運動,求線框從開始進入到ab邊到達gg'與ff'中間位置時,產(chǎn)生的熱量是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示,用光滑鉸鏈將一長為L的絕緣輕桿一端固定在水平地面上,輕桿另一端固定一質量為m的小球(可視為質點).小球帶電量為+q,空間中存在水平向左的勻強電場,小球受到的電場力大小等于重力.用一大小為F=5mg,水平向右的拉力作用于桿的中點,使桿從與水平面夾30°角位置由靜止開始順時針轉動,轉動到桿與水平方向成60°角的位置(如圖中實線位置所示),下列說法正確的是( 。
A.整個過程中小球的電勢能減少了$\frac{{\sqrt{3}-1}}{2}$mgL
B.整個過程中外力F做的功等于小球的機械能增加量
C.整個過程中小球的機械能和電勢能之和保持不變
D.當桿與水平面成60°角時,拉力的瞬時功率為$\frac{5mg}{4}\sqrt{\frac{{3-\sqrt{3}}}{2}gL}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.下列關于作用力和反作用力的說法中,正確的是( 。
A.雞蛋碰石頭時,雞蛋對石頭的作用力與石頭對雞蛋的作用力大小相等
B.作用力和反作用力的合力為零,即兩個力的作用效果可以互相抵消
C.物體相互作用時,先有作用力,后有反作用力
D.馬能將車拉動,是因為馬拉車的力大于車拉馬的力

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,一物塊在傾角為θ的斜面上恰能沿斜面勻速下滑,則物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為( 。
A.cosθB.tanθC.$\frac{1}{cosθ+sinθ}$D.$\frac{1}{tanθ}$

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