A. | 该机械波的周期为1s | |
B. | x=0处的质点在t=0时向y轴负向运动 | |
C. | x=0处的质点在t=$\frac{1}{4}$s时速度最大 | |
D. | x=0处的质点在t=$\frac{3}{4}$s时到达平衡位置 |
分析 由图象读出波长,由$T=\frac{λ}{v}$即可求出周期.由图象的平移法即可判断出质点振动的方向;结合平移法求出波形的变化,判断出是否受到最大,以及是否在平衡位置.
解答 解:A、由图可知,该波的波长是6m,其周期:$T=\frac{λ}{v}$=$\frac{6}{3}$=2s.故A错误;
B、波沿x轴正方向传播,由平移法可知,x=0处的质点在t=0时向y轴正向运动.故B错误;
C、波的角频率:$ω=\frac{2π}{T}=\frac{2π}{2}=π$,其振动方程:y=A•sin(ωt+β),t=0时,x=0处的质点在$-5\sqrt{2}$cm处,所以:$β=-\frac{π}{4}$;t=$\frac{1}{4}$s时$y=A•sin(π×\frac{1}{4}-\frac{1}{4}π)=0$,质点位于平衡位置处,速度最大.故C正确;
D、在t=$\frac{3}{4}$s时,$y=A•sin(π×\frac{3}{4}-\frac{1}{4}π)=A•sin\frac{π}{2}=A$,质点位于最大位移处.故D错误.
故 选:C
点评 本题考查对振动与波动关系的分析和理解能力.波在同一均匀介质中是匀速传播的.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线框中产生的最大感应电流大于$\frac{BL{v}_{0}}{R}$ | |
B. | 初始时刻cd边所受安培力的大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$-mg | |
C. | cd边第一次到达最下端的时刻,两根弹簧具有的弹性势能总量大于$\frac{1}{2}$mv02-Q | |
D. | 在cd边反复运动过程中,R中产生的电热最多为$\frac{1}{2}$mv02 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1=0.5s时刻,两列波相遇 | |
B. | 两列波在传播过程中,若遇到大于6m的障碍物,均不能发生明显的衍射现象 | |
C. | A、B连线上距离A点1m处的质点是振动加强点 | |
D. | A、B连线上的两个振源间有两个振动加强点 | |
E. | A、B连线中点处的质点的振动速度始终为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离平方成反比的规律 | |
B. | 奥斯特通过实验发现变化的磁场能在其周围产生电场 | |
C. | 牛顿猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 | |
D. | 法拉第首先引入“场”的概念用来研究电和磁现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0~t0时间内加速度不变,在t0~3t0时间内加速度减小 | |
B. | 降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力越来越大 | |
C. | 在t0~3t0的时间内,平均速度$\overline{v}$<$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
D. | 若第一个伞兵在空中打开降落伞时第二个伞兵立即跳下,则他们在空中的距离先增大后减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1的施力者是弹簧 | B. | F2的反作用力是F1 | ||
C. | F3的施力者是小球 | D. | F4的反作用力是F3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 同一单摆,在月球表面简谐振动的周期大于在地球表面简谐振动的周期 | |
B. | 受迫振动的振幅与驱动力的频率无关 | |
C. | 在同一种介质中,不同频率的声波的传播速度不同 | |
D. | 在横波的传播过程中,质点的振动方向总是与波的传播方向垂直 | |
E. | 当机械波从一种介质传人另一种介质时,它的频率一定不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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