波的图象与振动图象的比较, 简谐运动的振图象 机械波的波动图象 图象 函数关系 一个质点做简谐运动时.它的位置x随时间 t变化的关系 在某一时刻某一直线上各个质点的位置所形成的图象 坐标 横轴 一个质点振动的时间 各质点平衡位置距坐标原点的位置 纵轴 一个质点不同时刻相对平衡位置的位移 各质点相对各自平衡位置的位移 形状 正弦函数或余弦函数的图象 由图象可直观得到的数据 周期T 振幅A 波长 振幅A 波峰及波谷的位置 图象上某一点的意义 在某时刻做简谐运动的物体相对平衡位置的位移 在某时刻.距坐标原点的距离一定的该质点的位移 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(选修模块3-4)

⑴下列说法正确的是   ▲  

A.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说。

B.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场

C.当波源相对于观察者运动时,观察者接受到波的频率发生了变化,这种现象叫多普勒效应

D.在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,测量单摆周期应该从小球经过平衡处开始计时,以减小实验误差

⑵一列简谐横波沿x轴负方向传播,周期为4s,t=0时刻的波形如图所示.质点O的振动方程为  ▲  ;质点a平衡位置的坐标xa=5m.质点b平衡位置的坐标xb=3m则质点a和质点b比较,      点先到平衡位置处。

⑶如图所示,一束平行单色光由空气斜射入厚度为d的玻璃砖,入射光束在玻璃砖上表面的入射角为θ,入射光束左边缘与玻璃砖左端距离为a,经折射后出射光束左边缘与玻璃砖的左端距离为b,可以认为光在空气中的速度等于真空中的光速c.求:光在玻璃砖中的传播速度v

 


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【选做题】A.(1)若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,则在此过程中关于气泡中的气体,
下列说法正确的是
 
.(填写选项前的字母)
(A)气体分子间的作用力增大          (B)气体分子的平均速率增大
(C)气体分子的平均动能减小          (D)气体组成的系统地熵增加
(2)若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡
 
(填“吸收”或“放出”)的热量是
 
J.气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了
 
J
(3)已知气泡内气体的密度为1.29kg/m3,平均摩尔质量为0.29kg/mol.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,取气体分子的平均直径为2×10-10m,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值.(结果保留以为有效数字)
B.(1)如图甲所示,强强乘电梯速度为0.9c(c为光速)的宇宙飞船追赶正前方的壮壮,壮壮的飞行速度为0.5c,强强向壮壮发出一束光进行联络,则壮壮观测到该光束的传播速度为
 
.(填写选项前的字母)
(A)0.4c           (B)0.5c
(C)0.9c             (D)1.0c
(2)在t=0时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图象如图乙所示.质点A振动的周期是
 
s;t=8s时,质点A的运动沿y轴的
 
方向(填“正”或“负”);质点B在波动的传播方向上与A相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在t=9s时,质点B偏离平衡位置的位移是
 
cm
(3)图丙是北京奥运会期间安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片,照相机的镜头竖直向上.照片中,水利方运动馆的景象呈限在半径r=11cm的圆型范围内,水面上的运动员手到脚的长度l=10cm,若已知水的折射率为n=
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,请根据运动员的实际身高估算该游泳池的水深h,(结果保留两位有效数字)
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C.在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中11H的核反应,间接地证实了中微子的存在.
(1)中微子与水中的11H发生核反应,产生中子(01n)和正电子(+10e),即中微子+11H→01n++10e可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
 
.(填写选项前的字母)
(A)0和0             (B)0和1        (C)1和 0       (D)1和1
(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即+10e+-10e→2γ
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为
 
J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是
 

(3)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小.

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【选做题】A.(1)若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,则在此过程中关于气泡中的气体,
下列说法正确的是______.(填写选项前的字母)
(A)气体分子间的作用力增大          (B)气体分子的平均速率增大
(C)气体分子的平均动能减小          (D)气体组成的系统地熵增加
(2)若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡______(填“吸收”或“放出”)的热量是______J.气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了______J
(3)已知气泡内气体的密度为1.29kg/m3,平均摩尔质量为0.29kg/mol.阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,取气体分子的平均直径为2×10-10m,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值.(结果保留以为有效数字)
B.(1)如图甲所示,强强乘电梯速度为0.9c(c为光速)的宇宙飞船追赶正前方的壮壮,壮壮的飞行速度为0.5c,强强向壮壮发出一束光进行联络,则壮壮观测到该光束的传播速度为______.(填写选项前的字母)
(A)0.4c           (B)0.5c
(C)0.9c             (D)1.0c
(2)在t=0时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图象如图乙所示.质点A振动的周期是______s;t=8s时,质点A的运动沿y轴的______方向(填“正”或“负”);质点B在波动的传播方向上与A相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在t=9s时,质点B偏离平衡位置的位移是______cm
(3)图丙是北京奥运会期间安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片,照相机的镜头竖直向上.照片中,水利方运动馆的景象呈限在半径r=11cm的圆型范围内,水面上的运动员手到脚的长度l=10cm,若已知水的折射率为,请根据运动员的实际身高估算该游泳池的水深h,(结果保留两位有效数字)

C.在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的例子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中11H的核反应,间接地证实了中微子的存在.
(1)中微子与水中的11H发生核反应,产生中子(1n)和正电子(+1e),即中微子+11H→1n++1e可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是______.(填写选项前的字母)
(A)0和0             (B)0和1        (C)1和 0       (D)1和1
(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即+1e+-1e→2γ
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为______J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是______.
(3)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小.

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(选修模块3-4)
(1)下列说法正确的是
 

A.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说.
B.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场
C.当波源相对于观察者运动时,观察者接受到波的频率发生了变化,这种现象叫多普勒效应
D.在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,测量单摆周期应该从小球经过平衡处开始计时,以减小实验误差
(2)一列简谐横波沿x轴负方向传播,周期为4s,t=0时刻的波形如图所示.质点O的振动方程为
 
;质点a平衡位置的坐标xa=5m.质点b平衡位置的坐标xb=3m则质点a和质点b比较,
 
点先到平衡位置处.
(3)如图所示,一束平行单色光由空气斜射入厚度为d的玻璃砖,入射光束在玻璃砖上表面的入射角为θ,入射光束左边缘与玻璃砖左端距离为a,经折射后出射光束左边缘与玻璃砖的左端距离为b,可以认为光在空气中的速度等于真空中的光速c.求:光在玻璃砖中的传播速度v.
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(选修模块3-4)
(1)下列说法正确的是______
A.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说.
B.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场
C.当波源相对于观察者运动时,观察者接受到波的频率发生了变化,这种现象叫多普勒效应
D.在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,测量单摆周期应该从小球经过平衡处开始计时,以减小实验误差
(2)一列简谐横波沿x轴负方向传播,周期为4s,t=0时刻的波形如图所示.质点O的振动方程为______;质点a平衡位置的坐标xa=5m.质点b平衡位置的坐标xb=3m则质点a和质点b比较,______点先到平衡位置处.
(3)如图所示,一束平行单色光由空气斜射入厚度为d的玻璃砖,入射光束在玻璃砖上表面的入射角为θ,入射光束左边缘与玻璃砖左端距离为a,经折射后出射光束左边缘与玻璃砖的左端距离为b,可以认为光在空气中的速度等于真空中的光速c.求:光在玻璃砖中的传播速度v.

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