分析 (1)从A点开始振动到波传到C点所用时间为t=0.1s,传播的距离为x=2×50cm=1m,可由v=$\frac{x}{t}$求出波速.或求出周期,读出波长,再求波速.
(2)由波速和AK距离求出波从A点传到K点的时间,波刚传到K时,K也向上起振,再经过$\frac{1}{4}$T第一次到达波峰,两段时间之和即为所求.
(3)根据K质点的状态,画出波形.
解答 解:(1)由题意可得 $\frac{1}{4}$T=0.1s,故质点振动的周期T=0.4s; 由题意和图可得:$\frac{1}{4}$λ=1m,则波长λ=4m
故波速为:v=$\frac{λ}{T}$=10m/s.
(2)假设波由波源A传到K所用的时间为t1,则有:
t1=$\frac{{x}_{AK}}{v}$=$\frac{5}{10}$s=0.5s
假设波传到K到达正的最大位移需时间为t2,由于波源开始振动方向向上,故波传到K点时它先向上振动,则有:
t2=$\frac{1}{4}$T=$\frac{1}{4}$×0.4s=0.1s
所以对应总时间为:t=t1+t2=(0.5+0.1)s=0.6s.
(3)由(2)问可知:K第一次到达波峰的时间为0.6s,此时波前进的距离s=vt=10×0.6m=6m,即波此时到达M点,如图所示:
答:(1)绳子形成的向右传播的横波速度为10m/s.
(2)从A开始振动,经0.6s时间K点第一次向上达到最大位移.
(3)见解析图.
点评 本题关键利用波在同一介质中匀速传播和质点起振方向与波源起振方向相同的特点求出波速.分段求出波传到K点的时间.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 遏止电压与入射光的频率无关 | |
B. | 入射光频率大于极限频率才能产生光电子 | |
C. | 光照时间越长光电流越大 | |
D. | 入射光足够强就可以有光电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①④ | D. | ①②④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 根据电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比 | |
B. | 根据电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$ 可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比 | |
C. | 根据真空中点电荷的电场强度公式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量无关 | |
D. | 根据电势差的定义式UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$可知,带电荷量为1 C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1 J,则A、B两点间的电势差为UAB=-1 V |
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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:多选题
A. | 电场力为3mg | |
B. | 小球带正电 | |
C. | 小球从A到B与从B到C的时间相等 | |
D. | 小球从A到B与从B到C的速度变化量相等 |
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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. | 气体向外界放热 | B. | 气体对外界做正功 | ||
C. | 气体内能增加 | D. | 气体内能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地球绕太阳运动的${k_地}=\frac{{G{M_阳}}}{{4{π^2}}}$ | B. | 月球绕地球运动的${k_月}=\frac{{G{M_月}}}{{4{π^2}}}$ | ||
C. | $\frac{k_地}{k_月}=\frac{M_阳}{M_地}$ | D. | k只与中心天体的质量有关 |
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