题目内容
15.| A. | P先开始振动,震源距地震仪约72km | B. | P先开始振动,震源距地震仪约50km | ||
| C. | H先开始振动,震源距地震仪约72km | D. | H先开始振动,震源距地震仪约50km |
分析 纵波的速度快,纵波先到.根据$\frac{x}{{v}_{1}}$-$\frac{x}{{v}_{2}}$=10s求出震源距地震仪的距离.
解答 解:纵波的速度快,纵波先到,所以P先开始振动,根据$\frac{x}{{v}_{1}}$-$\frac{x}{{v}_{2}}$=10s,解得:x=72km.故A正确,B、C、D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键运用运动学公式判断哪个波先到.属于容易题.
练习册系列答案
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4.
如图所示,某电子电路的输入端输入的电流既有直流成分,又有交流低频成分和交流高频成分,若通过该电路只把交流的低频成分输送到下一级,那么关于该电路中各元件的作用,下列说法中正确的是( )
| A. | L在此的功能为“通直流,阻交流”,应选用低频扼流圈 | |
| B. | L在此的功能为“通低频,阻高频”,应选用高频扼流圈 | |
| C. | C1在此的功能为“通交流,隔直流”,叫隔直电容 | |
| D. | C2在此的功能为“通高频,阻低频”,叫高频旁路电容 |
6.
如图所示,一轻弹簧一端系在墙上的O点,自由伸长到B点,今将一质量为m的小物体靠着弹簧,将弹簧压缩到A点,然后释放,小物体能在水平面上运动到C点静止,AC距离为S;若将小物体系在弹簧上,在A由静止释放,小物体将做阻尼运动到最后静止,设小物体通过的总路程为l,则下列答案中可能正确的是( )
| A. | l=2S | B. | l=S | C. | l=0.5S | D. | 无法确定 |
3.
如图所示为“风光互补路灯”系统,有阳光时通过太阳能电池板发电,有风时通过风力发电机发电,二者皆有时将同时发电,并将电能输至蓄电池储存起来,供路灯照明使用,为了能使蓄电池的使用寿命更为长久,一般充电至90%左右即停止充电,放电至20%左右即停止电能输出.如表为某型号风光互补路灯系统配置方案:
已知当地垂直于太阳光的平面得到的太阳辐射最大强度约为240W/m2;当风速为6m/s时,风力发电机的输出功率将变为50W.根据以上信息,下列说法中正确的是( )
| 风力发电机 | 太阳能电池组件 | 其他元件 | |||
| 最小启动风速 | 1.0m/s | 太阳能电池 | 36W | 蓄电池 | 500Ah-12V |
| 最小充电风速 | 2.0m/s | ||||
| 最大限制风速 | 12.0m/s | 太阳能转化效率 | 15% | 大功率LED路灯 | 80W-12V |
| 最大输出功率 | 400W | ||||
| A. | 当风速超过1m/s时,风力发电机开始对蓄电池充电 | |
| B. | 要想使太阳能电池的最大输出功率达到36W,太阳能电池板的面积至少0.15m2 | |
| C. | 当风速为6m/s时,利用风能将蓄电池的电能由20%充至90%所需时间为84h | |
| D. | 利用该蓄电池给大功率LED路灯供电,蓄电池的电能由90%放电至20%,可使路灯正常工作75h |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 两个质量较轻的原子核聚变成一个中等质量的原子核必然释放核能 | |
| B. | 太阳辐射分能量主要来自太阳内部的热核反应 | |
| C. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短 | |
| D. | 将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并升高其温度,增加压强,它的半衰期也不会发生改变 | |
| E. | 汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构 |
20.已知某物体的温度升高了,则( )
| A. | 该物体内所有分子的动能都增大 | B. | 该物体内所有分子的势能都增大 | ||
| C. | 该物体内分子平均动能增大 | D. | 该物体吸收了外界热量 |
7.如图所示,站在地面上的女孩子手握一水瓶举在空中,下列说法正确的是( )

| A. | 水瓶只受到重力和压力 | |
| B. | 水瓶可能没有发生形变 | |
| C. | 由于水瓶静止,故它不受摩擦力作用 | |
| D. | 瓶子侧壁一定不光滑 |
5.
质量不同的P、Q两球均处于静止状态(如图),敲击弹性金属片,使P球沿水平方向抛出,Q球同时被松开而自由下落.则下列说法中正确的是( )
| A. | P球先落地 | B. | 两球落地时的动能可能相等 | ||
| C. | Q球先落地 | D. | 两球下落过程中重力势能变化相等 |