A. | 波源S开始振动时方向沿y轴正方向 | |
B. | 该波的波长为25m,周期为0.5s | |
C. | x=400m处的质点在t=9.375s时处于波谷位置 | |
D. | 若波源S向x轴负方向运动,则接收器收到的波的频率不等于2Hz |
分析 简谐波传播过程中,介质中各质点的起振方向与波源的起振方向相同,由图中x=40m处质点的振动方向读出各质点的起振方向,即可判断出波源开始振动时的方向.波在介质中匀速传播,由t=$\frac{x}{t}$求出波传到接收器的时间.质点在一个周期内通过的路程是四个振幅,根据时间与周期的关系,求出质点运动的路程.若波源向x轴正方向运动,接收器收到波的频率减小.
解答 解:A、波沿x轴正方向传播,运用波形平移法可知,由图中x=40m处质点的起振方向为沿y轴负方向,则波源开始振动时方向沿y轴负方向.故A错误.
B、由图读出波长为λ=20m,周期为T=$\frac{λ}{v}$=$\frac{20}{40}$=0.5s,则B错误
C、波传到x=400m处历时$\frac{400-40}{40}$=9s,此时质点向下运动,再过0.375s为$\frac{3}{4}$T,则为波峰,C错误.
D、该波的频率为$f=\frac{1}{T}$=2Hz,若波源向x轴负方向运动,波源与接收器间的距离增大,根据多普勒效应可知,接收器收到波的频率减小.故D正确.
故选:D
点评 简谐波一个基本特点是介质中各质点的起振方向都与波源的起振方向相同.波源与接收器的距离增大时,接收器接收到的波的频率将变小;波源与接收器的距离变大 时,接收器接收到的波的频率将变小.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | $\frac{{nm{v_0}}}{M}$ | C. | $\frac{{m{v_0}}}{M}$ | D. | $\frac{{nm{v_0}}}{M+nm}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所受合外力的方向一定是变化的 | |
B. | 速度与合外力不可能在同一条直线上 | |
C. | 加速度与合外力可能不在同一条直线上 | |
D. | 加速度与速度可能在同一条直线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 10000 W | B. | 1000 W | C. | 100 W | D. | 10 W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 玻璃砖的气泡缺陷处显得更亮是光的全反射现象 | |
B. | a光在玻璃中的传播速度比b钮玻璃中的传播速度大 | |
C. | a光的频率比b光的频率大 | |
D. | 若保持复合光的方向不变仅将入射点上移,则a光最先消失 | |
E. | 若让a、b二色光通过一双缝干涉装置,则a光形成的干涉条纹的间距最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氢原子跃迁到激发态后,核外电子动能增大,原子的电势能减小 | |
B. | 基态氢原子中的电子吸收一频率为v的光子被电离后,电子速度大小为$\sqrt{\frac{2(hv-{E}_{1})}{m}}$ | |
C. | 大量处于n=3的激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射出3种不同频率的光 | |
D. | 若原子从n=6能级向n=l能级跃迁时所产生的电磁波能使某金属发生光电效应,则原子从n=6能级向n=2能级跃迁时所产生的电磁波也一定能使该金属发生光电效应 |
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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:多选题
A. | 当弹簧压缩量最大时,两球速度相同 | |
B. | 当弹簧恢复原长时,B球速率最大 | |
C. | 当A球速率为零时,B球速率最大 | |
D. | 当B球速率最大时,弹性势能不为零 |
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