题目内容
7.| A. | 0.05m/s、0.025m/s | B. | 0.1m/s、0.1m/s | ||
| C. | 0.15m/s、0.125m/s | D. | 0.2m/s、0.1m/s |
分析 由题意可知小球振动周期,由小球运动的距离利用速度公式可求得小球的速度,小波传播的距离可求得水面波的传播速度.
解答 解:小球P一边贴水面每秒振动5次,则小球P振动的周期T=0.2s
小球P振动10个周期所用时间t=10T=2s
小球P的速度v1=$\frac{{s}_{1}}{t}=\frac{0.2}{2}$m/s=0.1m/s
水面波的传播速度v2=$\frac{{s}_{2}}{t}=\frac{0.4}{2}$m/s=0.2m/s;
故选:D.
点评 解题时应注意形成的波形的变化,知道小球振动时运动形成了多普勒效应.
练习册系列答案
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18.关于光,下列说法或现象正确的是( )
| A. | 泊松亮斑是光通过圆孔发生衍射时形成的 | |
| B. | 为了使牛顿环的直径大些,应选用表面不太弯曲的凸透镜 | |
| C. | 照相机镜头上涂有一层增透膜的厚度应为绿光在真空中波长的$\frac{1}{4}$ | |
| D. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱反射光的强度 |
15.
均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,总电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有M,N两点,OM=ON=2R,已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为( )
| A. | $\frac{kq}{4{R}^{2}}$ | B. | $\frac{kq}{2{R}^{2}}$-E | C. | $\frac{kq}{4{R}^{2}}$-E | D. | $\frac{kq}{2{R}^{2}}$+E |
2.
如图所示,实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子只受电场力作用,根据该图可以作出以下的判断正确的是( )
| A. | 带电粒子一定带正电荷 | |
| B. | 带电粒子在a、b两点的受力方向沿所在电场线指向轨迹弯曲的内侧 | |
| C. | 带电粒子在a点的速度比在b点的大 | |
| D. | 带电粒子在a.点的电势能比在b点大 |
12.
如图所示,轻绳的一端系在质量为m的物体上,另一端系在轻质圆环上,圆环套在粗糙水平杆MN上,先用水平力F拉绳上一点,使物体处于图中实线位置,然后改变F的大小使其缓慢下降到图中虚线位置,圆环仍在原来的位置不动,则在这一过程中,水平力F、环与杆的摩擦力f和环对杆的压力N以及轻绳对环的拉力T的大小变化情况是( )
| A. | F逐渐增大,f保持不变,N逐渐增大,T逐渐增大 | |
| B. | F逐渐增大,f逐渐增大,N保持减小,T逐渐减小 | |
| C. | F逐渐减小,f逐渐减小,N保持不变,T逐渐减小 | |
| D. | F逐渐减小,f逐渐减小,N逐渐不变,T保持不变 |
19.1g100℃的水与1g100℃的水蒸气相比较,下述说法中正确的是( )
| A. | 分子的平均动能与分子的总动能都相同 | |
| B. | 分子的平均动能相同,分子的总动能不同 | |
| C. | 内能相同 | |
| D. | 1g100℃的水的内能小于1g100℃的水蒸气的内能 |
17.
如图,船在宽度d=200m 的河上由南向北航行,已知船在静水中的速度v0=6m/s,现以船起航的码头处为坐标原点,以沿河岸向东方向为x轴正方向、垂直河岸向北方向为y轴的正方向,河水的流速v1随y轴坐标满足的函数关系:v1=a-k(y-100)2(m/s)
(其中:a=3,k=2.5×10-4),则( )
(其中:a=3,k=2.5×10-4),则( )
| A. | 船过河的最短时间为$\frac{100}{3}$s,河岸边缘的河水流速为0.5m/s | |
| B. | 若船航行的v0保持某一方向不变,则船过河的最短距离可以达到200m | |
| C. | 若船头始终垂直河岸航行到 y=100+20$\sqrt{5}$m处,船相对岸边的速度为2.5m/s | |
| D. | 若船头始终垂直河岸航行到 y=100+20$\sqrt{5}$m处,船相对岸边的速度为6.5m/s |