题目内容
10.坐标原点处的质量从t=0时刻开始振动,振动2s后停止振动,形成的波形在t=t0时刻传播至x=1.0m处,如图所示,则该波的传播速度的大小应为( )A. | 0.1m/s | B. | 0.2m/s | C. | 0.3m/s | D. | 0.4m/s |
分析 先据由波动图象读出波长,再据波的形成特点得出波的周期,再根据v=$\frac{λ}{T}$即可求解波速.
解答 解:根据图象可知,波长λ=1.0-0.6=0.4m,
2s内刚好形成一个周期的波形,所以T=2s,
则波速v=$\frac{λ}{T}=\frac{0.4}{2}m/s$=0.2m/s.故ACD错误,B正确.
故选:B.
点评 本题关键要抓住振动图象与波动图象的内在联系,要求同学们能根据图象直接读出波长、振幅等,难度不大,属于基础题
练习册系列答案
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20.假设有两颗人造地球卫星围绕地球做圆周运动,其轨道半径分别为r1,r2,向心加速度分别为a1,a2,角速度分别为ω1,ω2,则( )
A. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{{r}_{2}}^{2}}{{{r}_{1}}^{2}}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$ | C. | $\frac{{ω}_{1}}{{ω}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}}$ | D. | $\frac{{ω}_{1}}{{ω}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$ |
5.如图为某物体运动的速度(v)随时间(t)变化的关系图象,由此可以判断物体的运动是( )
A. | 往复运动 | B. | 曲线运动 | ||
C. | 单方向的直线运动 | D. | 匀速直线运动 |
2.质量为m的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图象如图所示,从t1时刻起汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为Ff,则( )
A. | t1~t2时间内,汽车的平均速度等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
B. | 0~t1时间内,汽车的牵引力等于m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
C. | t1~t2时间内,汽车的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff)v1 | |
D. | 汽车运动的过程中最大速度v2=$\frac{m{v}_{1}^{2}}{{F}_{f}{t}_{1}}$ |
19.如图所示,质量为m的斜面体放在水平地面上,质量为m1和m2的两物块通过质量不计且不可伸长的细线连接,不考虑细线与滑轮间以及滑轮与轴之间的摩擦.现对物块m2施加一水平外力将m2缓慢拉起一定高度,在此过程中,斜面体M及木块m1始终保持静止,则下列判断正确的是( )
A. | 物块m1受到斜面的摩擦力一定先减小后增大 | |
B. | 斜面体受地面的摩擦力方向水平向右,且逐渐增大 | |
C. | 斜面体对地面的压力始终保持(M+m1+m2)g不变 | |
D. | 斜面体对地面的压力变大 |
20.一交流电压的图象如图所示,将该交流电压加在一阻值为22Ω的电阻两端,下列说法中正确的是( )
A. | 该电阻消耗的功率为1100W | |
B. | 该交流电压的瞬时值表达式为 u=110$\sqrt{2}$sin100πt(V) | |
C. | 并联在该电阻两端的交流电压表的示数为110V | |
D. | 流过电阻的电流方向每秒改变50次 |