分析 (1)由波形图可得出传播的位移,由波速公式可求得时间;
(2)根据质点P的振动情况可明确P质点第二次到达波峰的时间;
(3)根据波的周期性可明确质点P点的振动方向.
解答 解:(1)P质点第一次到达波谷的时间,就是初始时刻x坐标为0.18 m处的质点的振动状态传到P点所需要的时间,
则t1=$\frac{△{x}_{1}}{v}$,又△x1=(1.94-0.18)m=1.76 m,
所以t1=$\frac{1.76}{0.4}=4.4$s;
(2)P质点第二次到达波峰的时间等于初始时刻x坐标为0.06 m处质点的振动状态传到P质点所需要的时间与一个周期的和
t2=$\frac{△{x}_{2}}{v}$+T=$\frac{△{x}_{2}+λ}{\;}$
t2=$\frac{1.88+0.24}{0.4}=5.3s$
(3)P质点刚开始的振动方向就是初始时刻x坐标为0.24 m处质点的振动方向.故P质点刚开始振动的方向也沿y轴负方向
答:(1)经过4.4s,P质点第一次到达波谷;
(2)经过5.3s,P质点第二次到达波峰;
(3)P质点刚开始振动时,运动方向沿y轴负方向
点评 本题考查质点的振动与波动之间的关系.要抓住介质中各质点起振方向相同,也与波源的起振方向相同
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A. | 经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用 | |
B. | 经典力学理论的成立具有一定的局限性 | |
C. | 在相对论中,物体的质量不随运动状态而改变 | |
D. | 相对论与量子力学并没有否定了经典力学理论 |
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A. | $\frac{1}{2}$F | B. | $\frac{1}{4}$F | C. | 2F | D. | 4F |
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A. | P和P1仍为亮点 | B. | P为亮点,P1为暗点 | ||
C. | P为暗点,P1为亮点 | D. | P、P1均为暗点 |
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A. | vsinα | B. | vcosα | C. | $\frac{v}{sinα}$ | D. | $\frac{v}{cosα}$ |
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A. | 由v=rω,半径增大到原来的两倍时,速度增大到原来的2倍 | |
B. | 由F=m$\frac{v^2}{r}$,轨道半径增大到原来的两倍时,速度增大到原来的$\sqrt{2}$倍 | |
C. | 由F=G$\frac{Mm}{r^2}$,轨道半径增大到原来的两倍时,向心力减为原来的$\frac{1}{4}$ | |
D. | 由F=m$\frac{v^2}{r}$,轨道半径增大到原来的两倍时,向心力减为原来的F=m$\frac{v^2}{r}$ |
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A. | 丹麦天文学家第谷通过长期的天文观测,指出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,揭示了行星运动的有关规律 | |
B. | 卫星轨道必为圆形,卫星运行速度总不超过7.9km/s | |
C. | 卫星运行速度与卫星质量无关 | |
D. | 卫星轨道可以与纬度不为零的某条纬线在同一平面内 |
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