分析 (i)根据波的传播方向得到质点P的振动方向,进而得到振动方程,从而根据振动时间得到周期;
(ii)由P的坐标得到波的波长,进而得到波速;根据N点位置得到波峰传播距离,从而求得波的运动时间,即可根据时间求得质点P的运动路程.
解答 解:(i)由P位置,波向右传播可知,t=0时,质点P向下振动,那么P的振动方程为:$y=20sin(\frac{5}{6}π+2πt)$
则可得:$△t=\frac{π-\frac{5}{6}π}{2π}T=\frac{1}{12}T=0.1s$,所以,T=1.2s;
(ii)由图可知,$20sin(2π×\frac{1}{λ})=10$,所以,λ=12m,所以,$v=\frac{λ}{T}=10m/s$;
由图可知,t=0时,向左传播的第一个波峰在$x=-\frac{λ}{4}=-3m$处,所以,质点N第一次到达波峰位置的时间为:
$t=\frac{81-3}{10}s=7.8s$;
t=7.8s=6.5T,所以,在此过程中质点P运动的路程为:
s=6.5×4×20cm=5.2m;
答:(i)波源的振动周期为1.2s;
(ii)从t=0时刻起经7.8s位于x=-81m处的质点N(图中未画出)第一次到达波峰位置;在此过程中质点P运动的路程为5.2m.
点评 在波的传播问题中,一般根据振动图象及传播方向、时间间隔得到波长和波速,进而得到任一质点的运动状态.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 自行车从斜坡顶端匀速滑下 | |
B. | 游乐园中的海盗船,如果没有摩擦和空气阻力,船在摇摆过程中的运动 | |
C. | 在不计空气阻力的情况下将一小球竖直上抛,小球从抛出点抛出到落回抛出点的运动过程 | |
D. | 物体以一定的速度沿粗糙的固定斜面上滑而达到一定的高度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲波的传播速度v1比乙波的传播速度v2大 | |
B. | 图示时刻质点M的速度为零 | |
C. | M点是振动加强点 | |
D. | 由图示时刻开始,再经$\frac{3}{4}$周期,质点M将位于波峰 | |
E. | 位于x=0处的质点与M点的振动方向总是相反的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 初速度始终改变 | |
B. | 受力方向始终与速度方向垂直 | |
C. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
D. | 可分解成水平方向自由落体运动和竖直方向匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做正功且做功的功率不变 | B. | 做正功且做功的功率减小 | ||
C. | 做负功且做功的功率不变 | D. | 做负功且做功的功率减小 |
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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:选择题
A. | 在逐渐增大入射角α的过程中,a光先发生全反射 | |
B. | 通过同一双缝干涉装置,a光的干涉条纹间距比b光的大 | |
C. | 在该介质中b光的传播速度大于a光的传播速度 | |
D. | 在该介质中a光的波长小于b光的波长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该金属的逸出功为$\frac{hC}{{λ}_{2}}$ | |
B. | 波长为λ3的光一定可以使该金属发生光电效应 | |
C. | 基态氢原子吸收的光子的波长为λ3 | |
D. | 若用波长为λ4的光照射该金属且能发生光电效应,则发生光电效应的光电子的最大初动能为hc$({\frac{1}{λ_4}-\frac{1}{λ_2}})$ |
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