A. | 该波沿x轴负方向传播 | |
B. | Q点的振幅比P点的振幅大 | |
C. | P点的横坐标为x=2.5m | |
D. | Q点的振动方程为y=5cos$\frac{5π}{3}$(cm)处的质点与P点振动的位移始终相反 |
分析 根据P点振动方向判断波的传播方向.介质中各个质点的振幅都相同.根据时间与周期的关系,分析P点的坐标.相邻两个波峰或波谷之间的距离等于波长,由图读出波长,并读出振幅,求出周期,写出Q点的振动方程.
解答 解:A、质点P此时刻沿-y轴方向运动,振动比左侧邻近的波峰振动早,所以该波沿x轴负方向传播,故A正确;
B、简谐横波传播过程中各个质点的振幅相同,故B错误;
C、波沿x轴负方向传播,0.1s内向左传播的距离为 x=vt=5×0.1m=0.5m,由波形平移法知图中x=3m处的状态传到P点,所以P点的横坐标为x=2.5m.故C正确;
D、由v=$\frac{λ}{T}$、ω=$\frac{2π}{T}$得ω=$\frac{2πv}{λ}$=$\frac{5π}{3}$rad/s,题图中Q点的振动方程y=Acosωt=5cos$\frac{5π}{3}$t(cm),该处的质点与P点相差等于半个波长,所以振动的位移始终相反,故D正确.
故选:ACD.
点评 本题根据比较质点振动先后判断波的传播方向,根据周期表示质点的振动方程,要学会应用波形平移法分析此类问题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当v=$\sqrt{5gR}$时,小球b在轨道最高点对轨道无压力 | |
B. | 当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mg | |
C. | 速度v至少为$\sqrt{5gR}$,才能使两球在管内做圆周运动 | |
D. | 只要v≥$\sqrt{5gR}$,小球a对轨道最低点压力比小球b对轨道最高点压力都大6mg |
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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:多选题
A. | 质点由O到达各点的时间之比ta:tb:tc:td=1:$\sqrt{2}$-1:$\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$:2-$\sqrt{3}$ | |
B. | 质点通过各点的速率之比va:vb:vc:vd=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2 | |
C. | 在斜面上运动的平均速度$\overline{v}$=vb | |
D. | 在斜面上运动的平均速度$\overline{v}$=$\frac{{v}_{d}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 对山体斜面的压力与陡峭程度无关 | |
B. | 在陡峭山体上对山体斜面的压力更大 | |
C. | 重力沿山体斜面的分力与陡峭程度无关 | |
D. | 重力在陡峭山体上沿山体斜面的分力更大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平均速度$\overline{v}$=$\frac{△x}{△t}$,当△t充分小时,该式可表示t时刻的瞬时速度 | |
B. | 瞬时速度与瞬时速率一样 | |
C. | 瞬时速度和平均速度都可以精确描述变速运动 | |
D. | 平均速度的大小就是平均速率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.9 eV | B. | 0.6 eV | C. | 2.5 eV | D. | 3.1 eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a的初速度比b的初速度大 | B. | 在10s末,a和b相遇 | ||
C. | a的加速度比b的加速度大 | D. | 10s末两物体的瞬时速度相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 根据公式F=ma,可知物体所受的外力跟物体的加速度成正比 | |
B. | 牛顿第二定律表明外力是使物体产生加速度的原因 | |
C. | 由牛顿第二定律可知,1 N=1kg•m/s2 | |
D. | 物体加速度的方向与所受合力的方向相同 |
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