题目内容
8.| A. | 在t+$\frac{T}{2}$时,质点c的速度达到最大值 | |
| B. | 在t+2T时,质点d的加速度达到最大值 | |
| C. | 从t时刻起,质点a比质点b先回到平衡位置 | |
| D. | 从t时刻起,在一个周期内,a、b、c、d四个质点所通过的路程均为一个波长 |
分析 在t+$\frac{T}{2}$时,质点c到达波峰,速度为零.根据波长,确定出波传到d的时间,再分析t+2T时刻d的加速度.根据波的传播方向判断出a、b两质点的振动方向,分析回到平衡位置的先后.从t时刻起,在一个周期内,a、b、c三个质点所通过的路程均为一个波长.
解答 解:A、在t+$\frac{T}{2}$时,质点c到达波峰,速度为零,达到最小值.故A错误.
B、由图看出,此时刻波离d点的距离等于$1\frac{1}{4}$波长,则波传到d点需要$1\frac{1}{4}$周期的时间,传到d后d向下起振,在t+2T时,d点到达波谷,加速度达到最大值.故B正确.
C、简谐波沿x轴正方向传播,t时刻a、b两点的速度方向均向上,则从t时刻起,质点b比质点a先回到平衡位置.故C错误.
D、从t时刻起,在一个周期内,a、b、c三个质点所通过的路程均为一个波长,而波还未传到d点.故D错误.
故选:B
点评 对于波动过程中质点速度、加速度大小的分析,可根据时间确定出质点的位置判断.
练习册系列答案
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18.
如图,与水平成45°角的直线MN处于竖直向下的匀强电场E中.带电粒子从直线MN上的P点以速度v0水平向右抛出,经过时间t到达直线MN上的Q点.带正电的粒子质量为m,带电粒子的重力可以忽略.则下列正确的是( )
| A. | 粒子在Q点的速度大小为$\sqrt{2}$v0 | B. | PQ两点距离$\sqrt{5}{υ_0}t$ | ||
| C. | 粒子运动时的加速度大小为$\frac{2{v}_{0}}{t}$ | D. | PQ两点间的电势差2Etv0 |
19.
理想自耦变压器如图所示,开始时滑片P置于图中所示位置,此时原、副线圈的匝数比是5:1,原线圈接入电压为220V的正弦交流电,一只理想二极管和一个滑动变阻器R串连接在副线圈上,电压表和电流表均为理想交流电表,开关K断开,则下列说法正确的是( )
| A. | 电压表的读数为44V | |
| B. | 若只将开关K闭合,则滑动变阻器的热功率变大 | |
| C. | 若只将滑动变阻器的滑片向下滑动,则两电表读数均减小 | |
| D. | 若只将滑片顺时针方向滑过一小段长度,则电流表示数减小 |
16.
如图,有五根完全相同的金属杆,其中四根固连在一起构成正方形闭合框架,固定在绝缘水平桌面上,另一根金属杆ab搁在其上且始终接触良好.匀强磁场垂直穿过桌面,不计ab杆与框架的摩擦,当ab杆在外力F作用下匀速沿框架从最左端向最右端运动过程中( )
| A. | 外力F一直增大 | |
| B. | ab杆的发热功率先减小后增大 | |
| C. | 桌面对框架的水平作用力保持不变 | |
| D. | 正方形框架的发热功率总是小于ab杆的发热功率 |
3.关于电磁波,下列说法不符合实际的是( )
| A. | 光的偏振现象说明光是一种横波 | |
| B. | 麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在 | |
| C. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿色光变为红光,则条纹间距变宽 | |
| D. | 电磁波在介质中传播的频率由波源决定,与介质无关 |
13.
两个规格不同的灯泡L1、L2和滑动变阻器连成如图所示的电路,此时两灯泡均能正常发光.设电路AB两端的电压保持不变,当变阻器滑片P向右移动时,下列说法中正确的是( )
| A. | L1亮度不变,L2变暗 | B. | L1变暗,L2变亮 | ||
| C. | L1变亮,L2变暗 | D. | L1变暗,L2亮度不变 |
16.
如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220$\sqrt{2}$sin(100πt)V的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻.原、副线圈匝数之比为2:1.电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是( )
| A. | 原线圈中电流表的读数为$\sqrt{2}$A | B. | 原线圈中电流表的读数为1A | ||
| C. | 副线圈中电压表的读数为220$\sqrt{2}$V | D. | 副线圈中电压表的读数为110$\sqrt{2}$V |
17.
如图所示,一理想变压器的原线圈A、B两端接入电压为u=220$\sqrt{2}$sin 314t(V)的交变电流.原线圈匝数n1=22匝,副线圈匝数n2=200匝,若C、D接一电阻为20Ω、长为2m的固定金属棒,且处在垂直电流方向、磁感应强度大小为5T的匀强磁场中,则( )
| A. | 变压器输入功率为4.0×105W | |
| B. | 导体棒所受的安培力最大值为1.0×103N | |
| C. | 副线圈电压的最大值为2000 V | |
| D. | 副线圈中磁通量变化率的最大值$\frac{△ϕ}{△t}=10\sqrt{2}$Wb/s |