分析 在t=0.6s时,经过的时间是1.5倍周期,质点A第二次出现在正向最大位移处,t=0.6s=1.5T求出周期.读出波长,由波速公式v=$\frac{λ}{T}$求出波速;波从图示位置传到D点的时间为T,根据时间与周期的倍数关系,求解D点的路程
解答 解:由题,t=0.6s时,质点A第二次出现在正向最大位移处,则有1.5T=t,得到周期为:T=$\frac{2}{3}$t=0.4s,
由图读出波长为:λ=2m,
则波速为为:v=$\frac{λ}{T}$=5m/s.
B点与C点间距离等于0.5个波长,则波从B传到C所用时间为0.5T=0.2s,则t2=0.6s时,质点C振动了0.4s=T,而质点C起振方向向上,则t2=0.6s时,质点C在平衡位置处且向下运动.
由图看出,B和D的距离等于一个波长,则波从图示位置传到D点的时间为一个周期,即t=1T=0.4s,则在t=0.6s时,质点D已经振动的时间为△t=0.6s-0.4s=0.2s=0.5T,则0到0.6s,质点D已运动的路程是:S=2A=2×5cm=10cm=0.1m.
故答案为:5,0.1
点评 本题从时间的角度研究周期,从空间的角度研究波长.两点平衡位置间距离与波长的关系可分析振动情况的关系.
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A. | 线圈中电流均匀增大,磁通量的变化率也将均匀增大 | |
B. | 线圈中电流减小到零,自感电动势也为零 | |
C. | 自感电动势的方向总是与原电流方向相反 | |
D. | 自感现象是线圈自身电流变化而引起的电磁感应现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 前3s内货物处于失重状态 | |
B. | 前3s内物体的平均速度大于最后2s内的平均速度 | |
C. | 物体能上升的最大高度为27m | |
D. | 第4s末拉力的功率为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A达到最大速度时的位移为$\frac{mgsinθ}{k}$ | |
B. | 拉力F的最小值为m(gsinθ+a) | |
C. | t1=$\sqrt{\frac{2(mgsinθ-ma)}{ak}}$时A、B分离 | |
D. | A、B分离前,A、B和弹簧系统机械能增加,A和弹簧系统机械能增加 |
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