12.
某机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,波速为10m/s,传播过程中的质点p的横坐标x=3.2m,从此时刻开始计时( )
| A. | 每间隔0.4s可重复出现此波形图 | |
| B. | p点经0.12s第一次达到正向量最大位移 | |
| C. | p点经0.32s到第一次达到平衡位置,且向上振动 | |
| D. | p点经0.32s到第一次达到平衡位置,且向下振动 |
11.
一简谱横波正在沿x轴的正方向传播,在t=0时刻的波形如图所示,若波速为10m/s,则下列说法正确的是( )
| A. | 从图示时刻开始,经0.2s,质点Q、M通过的路程为8cm | |
| B. | 从图示时刻后的一小段时间里质点P的加速度将减小 | |
| C. | 若此波传播到另一列波并发生温度的干涉现象,则另一列波源的振动周期为0.3s | |
| D. | 若该波传播中遇到宽约4m的障碍物,不可能发生明显的衍射现象 |
9.物体从静止开始做匀加速直线运动,第5s内通过的位移是9m,下列说法正确的是( )
| A. | 第5s内的平均速度是1.8m/s | B. | 物体的加速度是1m/s2 | ||
| C. | 第3s内的位移是5m | D. | 3s末的速度是9m/s |
6.下列说法正确的有( )
| A. | 普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值e的整数倍,这个不可再分的最小能量值e叫做能量子 | |
| B. | 卢瑟福根据α粒子散射实验的实验现象,提出了原子的核式结构模型 | |
| C. | 由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要吸收一定频率的光子,光子的能量是分立的 | |
| D. | 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能E0越大,则这种金属的逸出功W0越小 | |
| E. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短. |
5.
一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上某质点A的振动图象如乙所示,则下列判断正确的是 ( )
| A. | 该列波沿x轴负方向传播 | |
| B. | 该列波的波长为0.4m | |
| C. | 该列波的频率为0.4Hz | |
| D. | 该列波的波速大小为1m/s | |
| E. | 从该时刻起,再经过0.4s的时间,质点A通过的路程为40cm |
4.
如图甲所示,不计电阻的平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L=1m,上端接有R=3Ω的电阻,虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=2T.现将电阻r=1Ω的金属杆ab从OO′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,杆下落过程中的v-t图象如图乙所示.取g=10m/s2),则下列说法正确的是( )
| A. | 可求得金属杆在磁场中运动时的电动势E=2V | |
| B. | 可求得金属杆在磁场中运动时杆中通过的电流I=0.67A | |
| C. | 可求得金属杆在磁场中运动时电阻R消耗的电功率P=1W | |
| D. | 可求得金属杆的质量m=0.1kg |
3.
如图所示,相距为L的两水平虚线是水平向里的匀强磁场的边界,正方形导线框abcd的边长为L、质量为m,将导线框在磁场上方高h处由静止开始释放,线框恰好匀速通过磁场,重力加速度为g,在线框穿过磁场的过程中( )
0 145382 145390 145396 145400 145406 145408 145412 145418 145420 145426 145432 145436 145438 145442 145448 145450 145456 145460 145462 145466 145468 145472 145474 145476 145477 145478 145480 145481 145482 145484 145486 145490 145492 145496 145498 145502 145508 145510 145516 145520 145522 145526 145532 145538 145540 145546 145550 145552 145558 145562 145568 145576 176998
| A. | 线框产生的焦耳热为2mgL | |
| B. | 线框克服安培力做功为2mgL | |
| C. | 线框减少的重力势能全部转变成电能 | |
| D. | 线框的机械能守恒 |