物理波动图像

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1、0.2010.5y/mx/m17.如图所示为一列沿着x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图。已知这列波的波速v=5.0m/s。则DA.这列波的频率f=1.0Hz-0.2B.经过一个周期,x=0.5m处的质点沿着x轴正向运动的距离为1.0mC.x=0.5m和x=1m处的质点可以同时到达波峰位置D.在t=0.5s时刻,x=0.5m处的质点正在沿着y轴负方向运动RAV15.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,电阻,原线圈两端接一正弦式交变电流,该交变电流电压的有效值为220V。电路中交流电压表和电流表的示数分别为AA.110V、2.0AB.440V、8.0AC.156V、1.4A

2、D.55V、0.5A15.一理想变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=10:1,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t变化的规律如图所示,副线圈只接入一个10Ω的电阻,则DA.流过电阻的电流最大值为2.2AB.与电阻并联的电压表示数为31.1VC.电阻在1.0s内产生的热量为96.8JD.变压器的输入功率约为48.4W16.P、Q、M是某弹性绳上的三个质点,沿绳建立x坐标轴。一简谐横波正在沿x轴的正方向传播,振源的周期为0.4s。在t=0时刻的波形如图所示,则在t=0.2s时BA.质点P处于波谷B.质点P处于平衡位置且向上运动C.质点Q处于波峰D.质点M处于平衡位置且向上运动17.在光滑

3、水平面上放有一根平直的弹性轻质长绳,绳上从左向右均匀分布有一系列质点1,2,3,……,相邻两个质点间的距离均为0.10m。在t=0时刻质点1开始沿垂直于绳的方向在水平面内做简谐运动,运动图象如图所示。此振动沿绳向右传播,当振动刚好传播到质点13时,质点1恰好完成第一次全振动。则(B)x/cm0t/s0.10.20.30.410-10A.此振动在绳中传播的速度大小为3.25m/sB.质点13开始振动时的运动方向沿x轴正方向C.质点13开始振动时,质点7通过的路程为10cmD.质点7开始运动后与质点1的运动方向总是相同的19.某学生设计了一个验证法拉第电磁感应定律的实验,实验装置如图甲所示。在大

4、线圈Ⅰ中放置一个小线圈Ⅱ,大线圈Ⅰ与多功能电源连接。多功能电源输入到大线圈Ⅰ的电流i1的周期为T,且按图乙所示的规律变化,电流i1将在大线圈Ⅰ的内部产生变化的磁场,该磁场磁感应强度B与线圈中电流i的关系为B=ki1(其中k为常数)。小线圈Ⅱ与电流传感器连接,并可通过计算机处理数据后绘制出小线圈Ⅱ中感应电流i2随时间t变化的图象。若仅将多功能电源输出电流变化的频率适当增大,则图丙所示各图象中可能正确反映i2-t图象变化的是(图丙中分别以实线和虚线表示调整前、后的i2-t图象)(D)i1t0乙线圈Ⅱ线圈Ⅰ多功能电源甲T传感器i2t0ATi2t0DTi2t0TC0i2tBT丙P图aOx/my/cm

5、0.2-0.250100150200图bOt/sy/cm0.2-0.2123417.图a是一列简谐横波在t=2s时的波形图,图b是这列波中P点的振动图象,则该波的传播速度和传播方向是CA.v=25m/s,向x轴负方向传播B.v=25m/s,向x轴正方向传播C.v=50m/s,向x轴负方向传播D.v=50m/s,向x轴正方向传播磁铁线圈铁轨火车接控制中心uuuuttttABCDOOOO19.铁路上常使用如图所示的电磁装置向控制中心传输信号,以报告火车的位置。火车首节车厢下面安装一磁铁,磁铁产生垂直于地面的匀强磁场。当磁铁经过安放在两铁轨间的线圈时,会使线圈产生电脉冲信号并被控制中心接收。若火车

6、以恒定加速度通过线圈,则表示线圈两端的电压u与时间t的关系图线可能正确的是D16.如图所示,在平面xOy内有一沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为3.0m/s,频率为2.5Hz,A、B两点位于x轴上,相距0.90m。分别以A、B为平衡位置的两个质元在振动过程中,取A点的质元位于波峰时为t=0,对于B点的质元来说(B)A.t=0时,加速度最大B.t=0.1s时,速度为零C.t=0.2s时,速度方向沿y轴负方向D.t=0.3s时,位于波谷A1A2A3uR1R2R3LCOBtt1t2(a)(b)18.图(a)所示电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1、R2、R3的阻值相同,线圈

7、L的电阻不计。在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图(b)所示,则在t1~t2时间内(C)A.电流表A1的示数比A2的小B.电流表A2的示数比A3的小C.电流表A1和A2的示数相同D.电流表的示数都不为零BA(a)xSOMP示波器(b)tUt1OE16.物理小组用自己设计的位移传感器来探究滑块的简谐运动,其工作原理如图(a)所示,滑块M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的滑片P一起平移,利用示波器获得的U—

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