一列簡諧橫波在t=0.4s時刻的波形如圖甲所示,波傳播方向上質(zhì)點(diǎn)A的振動圖象如圖乙所示.則( 。
A、該波沿x軸負(fù)方向傳播B、該波的波速是25m/sC、任意0.4s內(nèi),質(zhì)點(diǎn)A通過的路程均為10mD、從此時刻起,質(zhì)點(diǎn)P將比質(zhì)點(diǎn)Q先回到平衡位置
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:

假設(shè)將來人類登上了火星,考察完畢后,乘坐一艘宇宙飛船從火星返回地球時,經(jīng)歷如圖所示的變軌過程,P點(diǎn)為三個軌道的切點(diǎn),Q點(diǎn)為軌道Ⅱ的遠(yuǎn)火星點(diǎn),則有關(guān)這艘飛船的下列說法,正確的是( 。
A、飛船在軌道Ⅰ上運(yùn)動時的機(jī)械能大于在軌道Ⅱ上運(yùn)動時的機(jī)械能B、飛船在軌道Ⅱ上運(yùn)動時,經(jīng)過Q點(diǎn)時的速度小于在軌道Ⅰ上運(yùn)動經(jīng)過P點(diǎn)時的速度C、飛船在軌道Ⅲ上運(yùn)動到P點(diǎn)時的加速度大于飛船在軌道Ⅱ上運(yùn)動到P點(diǎn)時的加速度D、飛船繞火星在軌道Ⅰ上運(yùn)動的周期跟飛船繞地球以軌道Ⅰ同樣的軌道半徑運(yùn)動的周期相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

2013年12月15日4時35分,我國發(fā)射的嫦娥三號著陸器和“玉兔號”巡視器順利駛抵月球表面.若嫦娥三號在到達(dá)離月球表面h高處時,速度調(diào)整為v,恰能繞月球做勻速圓周運(yùn)動.已知月球半徑為R,將月球視為質(zhì)量分布均勻的球體,則月球表面的重力加速度為(  )
A、
(R+h)v2
R2
B、
(R+h)v2
R
C、
2(R+h)v2
R2
D、
(R+h)v2
2R2

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科目:高中物理 來源: 題型:

均勻分布在地球赤道平面上空的三顆同步通信衛(wèi)星能夠?qū)崿F(xiàn)除地球南北極等少數(shù)地區(qū)外的“全球通信”.已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,同步衛(wèi)星所在軌道處的重力加速度為g′,則三顆衛(wèi)星中任意兩顆衛(wèi)星間距離為( 。
A、R
3g
2g′
B、R
3g
g′
C、
2πR
3
g
g′
D、
4πR
3
g
g′

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科目:高中物理 來源: 題型:

下列說法正確的是( 。
A、穿過線圈的磁通量變化越大,線圈上產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢越大B、通過線圈的電流變化越快,線圈的自感系數(shù)越大C、電場總是由變化的磁場產(chǎn)生的D、真空中的光速在任何慣性系中測得的數(shù)值都相同

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖是安裝在列車車廂之間的摩擦緩沖器結(jié)構(gòu)圖,圖中①和②為楔塊,③和④為墊塊,楔塊與彈簧盒、墊塊間均有摩擦,在車廂相互撞擊時彈簧壓縮過程中( 。
A、緩沖器的機(jī)械能守恒B、摩擦力做功消耗機(jī)械能C、墊塊的動能全部轉(zhuǎn)化成內(nèi)能D、彈簧的彈性勢能全部轉(zhuǎn)化為動能

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科目:高中物理 來源: 題型:

在傾角為θ的固定光滑斜面上有兩個用輕彈簧相連接的物塊A、B,它們的質(zhì)量分別為m1、m2,彈簧勁度系數(shù)為k.C為一固定擋板,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)用一平行斜面向上的恒力F拉物塊A使之向上運(yùn)動,當(dāng)物塊B剛要離開擋板C時,物塊A運(yùn)動的距離為d,速度為v.則此時(  )
A、拉力做功的瞬時功率為Fvsinθ
B、物塊B滿足m2gsinθ=kd
C、物塊A的加速度為
F-kd
m1
D、彈簧彈性勢能的增加量為Fd-
1
2
m1v2

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,豎直向上的勻強(qiáng)電場中,絕緣輕質(zhì)彈簧直立于地面上,上面放一個質(zhì)量為m的帶正電小球,小球與彈簧不連接.現(xiàn)將小球向下壓到某位置后由靜止釋放,若小球從靜止開始運(yùn)動到離開彈簧的過程中,重力和電場力對小球做功分別為W1和W2,小球離開彈簧時速度為v,不計空氣阻力,小球的電荷量保持不變,則上述過程中( 。
A、小球的電勢能增加W2
B、彈簧彈性勢能最大值為
1
2
mv2+W1-W2
C、彈簧彈性勢能、小球的電勢能和小球的重力勢能三者之和可能一直在減小
D、小球和彈簧組成系統(tǒng)的機(jī)械能增加W2

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,一恒力F通過一動滑輪拉物體沿光滑水平面前進(jìn)了s,在運(yùn)動過程中,F(xiàn)與水平方向保持θ角,則拉力F對物體做的功為(  )
A、Fscosθ
B、2Fscosθ
C、Fs(1+cosθ)
D、2Fscos2
θ
2

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