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3.如图所示,位于原点O处的波源在t=0时刻,从平衡位置(在x轴上)开始沿y轴正方向做周期T=0.4s、振幅A=3cm的简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,当平衡位置坐标为(6m,0)的质点P刚开始振动时波源刚好位于波谷.
①质点P在开始振动后的△t=2.5s内通过的路程是多少?
②该简谐横波的最大波速是多少?

分析 (1)简谐波传播过程中,质点的起振方向都与波源的起振方向相同.简谐横波传播过程中,介质中各个质点振动的周期都等于波源的振动周期,简谐波的波长为λ=vT,根据质点P与波源距离与波长的关系,分析振动情况的关系.
(2)根据波传播的周期性,写出该波的波速的公式,当OP之间的距离小于一个波长时,波速最大.

解答 解:①由于质点P从平衡位置开始运动,并且$△t=2.5s=6T+\frac{1}{4}T$       (1)
质点P在开始振动后的△t=2.5s内通过的路程 S=6×4A+A=25A=75cm     (2)

②设该简谐横波的波速为v,OP间的距离为△x,由题意可得:
$△x=(n+\frac{3}{4})λ=6$m (n=0、1、2、…)                           (3)
所以:$v=\frac{λ}{T}=\frac{60}{4n+3}$m/s (n=0、1、2、…)                      (4)
当n=0时,波速最大为vm=20m/s                                 (5)
答:①质点P在开始振动后的△t=2.5s内通过的路程是75cm;
②该简谐横波的最大波速是20m/s.

点评 利用机械波的基本特点进行分析,根据距离与波长的关系确定P与波源状态关系;机械波的特点:简谐横波传播过程中,介质中各个质点振动的周期都等于波源的振动周期,起振方向都与波源的起振方向相同;本章一定要善于画波形图,据波形图分析找各质点的振动关系和距离关系.

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B.A1示数变小,A1与A2示数的比值不变
C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大
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A.粒子穿过B板小孔M的速度是$\sqrt{\frac{qU}{m}}$
B.当C、D板间的场强大小E=$\frac{4U}{L}$时,粒子能在C、D板间运动而不碰板
C.从释放粒子开始,粒子通过小孔N的时间可能是(4d+$\frac{πL}{4}$)$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$
D.从释放粒子开始,粒子通过半圆形金属板最低点P的时间可能是(6d+$\frac{3πL}{4}$)$\sqrt{\frac{m}{2qU}}$

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A.普朗克引入能量子的概念,得出黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好,并由此开创了物理学的新纪元
B.康普顿效应表明光子具有能量
C.德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子,认为实物粒子也具有波动性
D.汤姆逊通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构
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