2.如图中实线为t=0时刻某简谐横波的波形图,虚线为t=0.1s时刻的波形图.则这列波( )

| A. | 周期一定是0.4s | B. | 波长一定是4m | ||
| C. | 振幅是10cm | D. | 波速可能是10m/s,也可能是30m/s |
17.橡皮绳也像弹簧一样,在弹性限度内弹力F与伸长量x成正比,即F=kx,k的值与橡皮绳未受到拉力时的长度L、横截面积S有关,理论与实际都表明k=Y$\frac{S}{L}$,其中Y是一个由材料决定的常数,材料力学上称之为杨氏模量.
(1)在国际单位中,杨氏模量Y的单位应该是D.
A. N B. m C. N/m D. Pa
(2)取一段横截面积是圆形的橡皮绳,用如图1所示的装置就可以测出这种橡皮绳的Y值,下面的表格是橡皮绳受到的拉力F与伸长量x的实验记录.处理数据时,可在图2中作出F-x的图象,由图象可求得该橡皮绳的劲度系数k=3.1×102N/m.(保留两位有效数字)
(3)利用毫米刻度尺测得橡皮绳的长度L=20.00cm,利用螺旋测微器测得橡皮绳未受到拉力时的直径D=4.000mm.这种橡皮绳的杨氏模量Y=5×106Pa.(保留一位有效数字)
(1)在国际单位中,杨氏模量Y的单位应该是D.
A. N B. m C. N/m D. Pa
(2)取一段横截面积是圆形的橡皮绳,用如图1所示的装置就可以测出这种橡皮绳的Y值,下面的表格是橡皮绳受到的拉力F与伸长量x的实验记录.处理数据时,可在图2中作出F-x的图象,由图象可求得该橡皮绳的劲度系数k=3.1×102N/m.(保留两位有效数字)
| 拉力F(N) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 伸长量x(cm ) | 1.60 | 3.14 | 4.81 | 6.52 | 8.00 |
15.如图甲所示,在倾角为37°的粗糙且足够长的斜面底端,一可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并锁定,滑块与弹簧不相连.t=0s时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的v-t图象如图乙所示,其中ob段为曲线,bc段为直线,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.g取10m/s2,则下列说法不正确的是( )

| A. | 在0.15s末滑块的加速度大小为10 m/s2 | |
| B. | 滑块在0.1s-0.2s时间内沿斜面向上运动 | |
| C. | 滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5 | |
| D. | 在滑块与弹簧脱离之前,滑块一直在做加速运动 |
14.如图1,甲、乙两物体静止在光滑水平面上,现对乙施加一变力F,力F与时间t的关系如图2所示,在运动过程中,甲、乙两物体始终相对静止,则( )

| A. | 在t0时刻,甲、乙两物体速度最小 | |
| B. | 在t0时刻,甲、乙间静摩擦力最小 | |
| C. | 在0-2t0时间内,甲、乙两物体间摩擦力方向不变 | |
| D. | 在2t0时刻,甲、乙两物体位移最小 |
13.河水的流速随离河岸一侧的距离的变化关系如图甲所示,船在静水中的速度与时间的关系如图乙所示,若要使船以最短时间渡河,则( )

0 147745 147753 147759 147763 147769 147771 147775 147781 147783 147789 147795 147799 147801 147805 147811 147813 147819 147823 147825 147829 147831 147835 147837 147839 147840 147841 147843 147844 147845 147847 147849 147853 147855 147859 147861 147865 147871 147873 147879 147883 147885 147889 147895 147901 147903 147909 147913 147915 147921 147925 147931 147939 176998
| A. | 船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直 | |
| B. | 船在行驶过程中,船头方向要随着水的流速变化而不断调整 | |
| C. | 船渡河的最短时间是60s | |
| D. | 船在河水中航行的轨迹是一条直线 |