分析 ①根据振动表达式,可得到ω,由T=$\frac{2π}{ω}$求出周期.根据题意$\overline{PB}$=40cm,波从B传到P的时间为2s,由v=$\frac{\overline{PB}}{t}$求出波速v,即可由λ=vT求出波长.
②两列波到P点的波程差为半个波长,且波源振动反向,所以P点振动加强,振幅等于两列波振幅之和.
解答 解:①由振动表达式yB=0.1cos(2πt) cm,知ω=2π rad/s
则波的周期为 T=$\frac{2π}{ω}$=$\frac{2π}{2π}$s=1s
据题,波从B传到P的时间为2s,则波速为 v=$\frac{\overline{PB}}{t}$=$\frac{0.4}{2}$m/s=0.2m/s
波长为 λ=vT=0.2m
②据题可知,两个波源振动反向,两列波到P点的波程差△s=$\overline{PC}$-$\overline{PB}$=50cm-40cm=0.1m=$\frac{λ}{2}$,故P点为加强点,振幅为 A=2×0.1cm=0.2cm
答:
①这两列波的波长是0.2m;
②P点形成合振动的振幅为0.2cm.
点评 知道波源的振动方程,可读出波的角频率,得到周期.根据波的叠加原理分析质点的振动状态.
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h/×10-1m | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
x2/×10-1m | 2.62 | 3.89 | 5.20 | 6.53 | 7.78 |
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A. | 滑块与带电量为Q的正电荷距离为x时,滑块电势能为$\frac{kqQ}{x}$ | |
B. | 若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,滑块最后将停在距离场源点电荷$\frac{kqQ}{?mg{x}_{1}}$处 | |
C. | 若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的加速度为$\frac{kqQ}{m{x}_{1}{x}_{3}-μg}$ | |
D. | 若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的速度为V=$\sqrt{(\frac{2qkQ}{m{x}_{1}{x}_{3}}-2μg)({x}_{3}-{x}_{1})}$ |
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A. | 0° | B. | 30° | C. | 45° | D. | 60° |
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A. | 分子间距离增大,分子间作用力一定减小 | |
B. | 机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部用来做功转化成机械能 | |
C. | 温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同 | |
D. | 物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动遵循统计规律 |
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A. | 副线圈输出电压的频率为50Hz | |
B. | 副线圈输出电压的有效值为5V | |
C. | P向左移动时,副线圈中的电阻R消耗的功率增大 | |
D. | P向左移动时,变压器的输入功率减小 |
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A. | 两颗卫星的线速度相等 | |
B. | 行星A、B的质量一定相等 | |
C. | 行星A、B的密度一定相等 | |
D. | 行星A、B表面重力加速度之比等于它们的半径之比 |
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