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18.如圖是一列簡諧波在t=0時的波動圖象.波的傳播速度為2米/秒,則從t=0到t=2.5秒的時間內,質點M通過的路程是2.5米,位移是0米

分析 由圖讀出波長,求出周期,根據時間與周期的關系,分析路程與振幅的關系,求解路程和位移.

解答 解:由圖讀出波長λ=0.4m,由波速公式v=$\frac{λ}{T}$ 得到,周期T=$\frac{λ}{v}$=$\frac{0.4}{2}$s=0.2s,從t=0到t=2.5s經歷的時間△t=2.5s=12.5T.質點在一個周期內通過的路程為4A,則從t=0到t=2.5s的時間內質點M通過的路程是S=12.5×4A=50×5cm=250cm=2.5m.t=2.5s時刻質點仍在平衡位置,則位移為y=0.
故答案為:2.5,0.

點評 本題要抓住質點簡諧運動時,一個周期內通過的路程是四倍振幅分析質點通過的路程.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.汽車通過一座拱橋,拱橋半徑為25m,汽車的質量為10kg,當通過頂點的速度為5m/s時,汽車對拱橋的壓力是多少(取g=10m/s2)( 。
A.100NB.90NC.25ND.10N

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.某同學用如圖1所示裝置測量重力加速度g,所用交流電頻率為50Hz.在所選紙帶上取某點為0號計數點,然后每3個點取一個計數點,所有測量數據及其標記符號如圖2所示.

該同學用兩種方法處理數據(T為相鄰兩計數點的時間間隔):
方法A:由g1=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{{T}^{2}}$,g2=$\frac{{s}_{3}-{s}_{2}}{{T}^{2}}$,…,g5=$\frac{{s}_{6}-{s}_{5}}{{T}^{2}}$,取平均值.
方法B:由g1=$\frac{{s}_{4}-{s}_{1}}{3{T}^{2}}$,g2=$\frac{{s}_{5}-{s}_{2}}{3{T}^{2}}$,g3=$\frac{{s}_{6}-{s}_{3}}{3{T}^{2}}$,取平均值.
從數據處理方法看,在s1、s2、s3、s4、s5、s6中對實驗結果起作用的,方法A中有S1、S6;方法B中有S1、S2、S3、S4、S5、S6.因此,選擇方法B(A或B)更合理,這樣可以減少實驗的偶然(系統(tǒng)或偶然)誤差.用合理的方法計算出的重力加速度g=8.673m/s2

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6.假設地球的半徑為R,萬有引力常量為G,地球同步衛(wèi)星距離地面的高度為5.6R,則運行周期為地球自轉周期$\frac{1}{8}$的未知衛(wèi)星距離地面的高度約為多少?

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13.如圖所示為一真空示波管,電子從燈絲K發(fā)出(初速度不計),經燈絲與A板間的加速電壓U1加速,從A板中心孔沿中心線KO射出,然后進入兩塊平行金屬板M、N形成的偏轉電場中(偏轉電場可視為勻強電場),電子進入M、N間電場時的速度與電場方向垂直,電子經過電場后打在熒光屏上的P點.已知電子的質量為m,電荷量為e,加速電壓為U1,M、N兩板間的電壓為U2,兩板間的距離為d,板長為L1,板右端到熒光屏的距離為L2
求:(1)電子穿過A板時的速度大;
(2)電子從偏轉電場射出時的側移量;
(3)P點到O點的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.如圖所示,AB為傾角θ=37°的斜面,小球從A點以初速度V0=10m/s水平拋出,恰好落到B點,不計空氣阻力,g=10m/s2
求:(1)AB間的距離XAB
(2)小球在空中飛行的時間
(3)經多長時間石子離斜面的距離最遠.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.一物體做自由落體運動,經4s落地,則下列判斷不正確的是(  )
A.第4s初的速度為29.4m/sB.4s末的速度為29.4m/s
C.第4s內的平均速度為9.8m/sD.物體下落的高度為78.4m

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

7.萬有引力常量由英國科學家卡文迪許測量出來的,G=6.67×10-11N•m2/kg2

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8.a、b、c是三個相同的粒子,且均帶正電,由同一點同時垂直電場方向進入偏轉電場,其軌跡如圖所示,其中b恰好從下極板邊緣飛出電場.粒子重力不計.由此可以確定( 。
A.在b飛離電場的同時,a剛好打在負極板上
B.b和c同時飛離電場
C.進入電場時,c的速度最大,a的速度最小
D.在兩板間運動的過程中,電勢能的減少量,c最小,a和b一樣大

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