A. | 虚线波的频率为3Hz | |
B. | 两列波的传播速度为8m/s | |
C. | 在相遇区域不会发生干涉现象 | |
D. | 平衡位置为x=6m处的质点此时振动方向向下 | |
E. | 平衡位置为x=3.5m处的质点此刻位移y=-(10+10$\sqrt{2}$)cm |
分析 根据实线波的波长和频率求得波速,进而求得虚线波的频率;应用叠加原理,根据两列波的波长求得不同平衡位置处质点的振动.
解答 解:AB、实线波的波长λ1=4m,频率为f1=2Hz,那么波速v=λ1f1=8m/s;所以,由虚线波的波长为λ2=6m,可得频率${f}_{2}=\frac{v}{{λ}_{2}}=\frac{4}{3}Hz$,故A错误,B正确;
C、实线波和虚线波的频率不同,即周期不同,那么在相遇区域不会发生干涉现象,故C正确;
D、实线波上平衡位置为x=6m处的质点向上振动,虚线波上平衡位置为x=6m处的质点也向上振动,故两振动叠加后质点仍往上振动,故D错误;
E、平衡位置为x=3.5m处的质点,在实线波振动下此刻位移为$20sin(2π×\frac{3.5}{4})cm=-10\sqrt{2}cm$,在虚线波振动下此刻位移为$20sin(2π×\frac{3.5}{6})cm=-10cm$,
所以,由叠加原理可知,平衡位置为x=3.5m处的质点此刻位移y=-(10+10$\sqrt{2}$)cm,故E正确;
故选:BCE.
点评 在求解机械振动的问题中,一般根据振动图象得到周期及质点的振动方向,进而根据波动图象得到传播方向和波长,然后求解波速;最后在根据距离和波速求得任一质点的振动状态.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 圆片与高温超导体没有直接接触,故圆片与高温超导体之间没有相互作用力 | |
B. | 超导体对地面的压力大小等于超导体的重力 | |
C. | 将圆片由更高位置由静止释放,下落至图中位置时速度最大 | |
D. | 若圆片的磁性突然减弱,圆片将向下做匀加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 将原子核A分解为原子核B、C可能吸收能量 | |
B. | 将原子核D、E结合成原子核F可能吸收能量 | |
C. | 将原子核A分解为原子核B、F一定释放能量 | |
D. | 将原子核F、C结合成原子核B一定释放能量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合运动与分运动具有等时性 | |
B. | 只有曲线运动才能合成和分解 | |
C. | 运动合成与分解的依据是合运动和分运动具有等效性 | |
D. | 运动合成与分解的本质是对描述物体运动的物理量进行矢量的合成和分解 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体上升和下降两个阶段受到重力的冲量方向相反 | |
B. | 物体上升和下降两个阶段受到空气阻力的冲量方向相反 | |
C. | 物体在下降阶段受到重力的冲量大于上升阶段受到重力的冲量 | |
D. | 物体从抛出到返回抛出点,所受各力冲量的总和方向向下 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ab为斥力曲线,cd为引力曲线 | |
B. | ab为引力曲线,cd为斥力曲线 | |
C. | 若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力 | |
D. | 若两个分子间距离等于e点的横坐标,分子势能最大 |
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