分析 (1)波在P出现两次波峰的最短时间等于周期,求出波的周期.由图象读出波长,求出波速.
(2)当图中x=2m处质点的振动传到质点R时,质点R第一次到达波峰,根据t=$\frac{x}{v}$求出所用时间.
(3)根据时间与周期的关系,求出质点通过的路程.质点做简谐运动时,一个周期内通过的路程是四个振幅.
(4)根据时间和周期的关系,结合波形的平移法作图.
解答 解:(1)依题,P点两次出现波峰的最短时间是0.4s,所以这列波的周期T=0.4s.
由图知,波长为 λ=4m
由波速公式得:波速 v=$\frac{λ}{T}$=$\frac{4}{0.4}$m/s=10m/s?
(2)由t=0时刻x=2m处质点的振动传到质点R时,质点R第一次到达波峰,波传播的距离为:
x=(9-2)m=7 m.
则用时为:t=$\frac{x}{v}$=$\frac{7}{10}$s=0.7 s
(3)波从图示位置传到R的时间为一个周期为:T=0.4s
则这段时间里R实际振动时间为:t1=0.7s-0.4s=0.3 s=$\frac{3}{4}$T
因此R通过的路程为:s路=3A=3×2cm=6cm.
(4)由于t=0.7s=$\frac{3}{4}$T,结合波形的平移法作图如图中蓝线所示.
答:(1)这列波的波速是10m/s;
(2)再经过0.7s时间质点R才能第一次到达波峰;
(3)这段时间里R通过的路程是6cm;
(4)画出0~4m之间的波形如图中蓝线所示.
点评 本题考查对振动与波动关系的分析和理解能力.要抓住波在同一均匀介质中是匀速传播的,由t=$\frac{x}{v}$求波传播的时间.要灵活运用波形的平移法研究这类问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1s | B. | 1.5s | C. | $\sqrt{2}$s | D. | ($\sqrt{2}$-1)s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 最后一次在近地点加速后的卫星的速度必须等于或大于第二宇宙速度 | |
B. | 卫星在到达月球附近时需刹车减速是因为卫星到达月球时的速度大于月球卫星的第一宇宙速度 | |
C. | 卫星在到达月球附近时需刹车减速是因为卫星到达月球时的速度大于月球卫星的第二宇宙速度 | |
D. | 若绕月卫星要返回地球,则其速度必须加速到大于或等于月球卫星的第三宇宙速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 介质对a光的折射率大于介质对b光的折射率 | |
B. | a光在介质中的速度大于b光在介质中的速度 | |
C. | a光在真空中的波长大于b光在真空中的波长 | |
D. | 光从介质射向空气时,a光的临界角大于b光的临界角 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P1的电势必须高于P2的电势 | |
B. | 从S2出来的只能是正电荷,不能是负电荷 | |
C. | 如果把正常工作时的B和E的方向都改变为原来的相反方向,选择器同样正常工作 | |
D. | 匀强磁场的磁感应强度B、匀强电场的电场强度E和被选择的速度v的大小应满足v=$\frac{B}{E}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈中产生的感应电动势为0.3V | |
B. | 闭合电键,稳定后AB两点间电势差的大小为0.2V,且A点电势高于B点电势 | |
C. | 电键闭合,稳定会再断开,则电键断开后通过R2的电荷量为6C | |
D. | 电键闭合稳定后,R2的热功率为0.01W |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 放上带电量为Q的正电荷时,D处的场强大小$\frac{6KQ}{l^2}$ | |
B. | 放上带电量为Q的正电荷时,D处的电场方向垂直BC向上 | |
C. | 分别通入垂直纸面向里大小相同的电流I时,D处的磁感强度大小为0 | |
D. | 分别通入垂直纸面向里大小相同的电流I时,D处的磁感强度方向平行BC |
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