题目内容

已知在t1时刻简谐横波的波形如图中实线所示,在时刻t2该波的波形如图中虚线所示。t2t1 = 0.1s。求:

(1)该波可能的传播速度υ1
(2)若波源的振动周期T满足5T < t2t1 < 6T,且图中P质点在t1时刻的即时速度方向沿y轴正方向,求波速υ2
(3)若波源的振动周期T满足0.02s < T < 0.025s,且从t1时刻起,图中Q质点比R质点先回到平衡位置,求波速υ3

(1)向右传播υ1 =10(4n + 1)m/s(n = 0,1,2,…);向左传播υ1 = 10(4n + 3)m/s(n = 0,1,2,…)
(2)230m/s(3)170m/s

解析试题分析:由图象知λ = 4m  
(1)若这列简谐横波是向右传播的,则在t2–t1内波向右匀速传播距离
s = (n +)λ                     (1分)
所以波速υ1 =10(4n + 1)m/s(n = 0,1,2,…)           (1分)
同理可得,若该波是向左传播,则
可能的波速υ1 = 10(4n + 3)m/s(n = 0,1,2,…)                    (1分)
(2)P质点速度方向沿y轴正方向,说明波向左传播               (1分)
5T < t2t1 < 6T,说明这段时间内波只可能向左传播了=个波长  (1分)
速度υ2 =  = 230m/s           (1分)
(3)“QR先回到平衡位置”,说明波只能是向右传播的            (1分)
而0.02s < T < 0.025s,也就是4T < 0.1s < 5T                         (1分)
所以这段时间内波只可能向右传播了=个波长                 (1分)
速度υ3 =  = 170m/s           (1分)
考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象.
点评:本题知道两个时刻的波形,求解波速的问题,要抓住波的双向性和周期性,也可以得到波速的两个通项式再求解特殊值.

练习册系列答案
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(1)由以下数据能估算出水分子直径的是
D
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A.水的质量、水的体积和阿伏加德罗常数
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(2)如图乙所示,用一根与绝热活塞相连的细线将绝热气缸悬挂在某一高度静止不动,气缸开口向上,内封闭一定质量的气体(分子间的相互作用力忽略不计),缸内活塞可以无摩擦移动且不漏气,现将细线剪断,让气缸自由下落,下列说法正确的是
BD
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D.接收电磁波时首先要进行调频
(2)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图丙中虚线所示,则:
A.质点P的运动方向向右
B.波的周期可能为0.27s
C.波的传播速度可能为630m/s
D.波的频率可能为1.25Hz
(3)如图丁所示,ABC为玻璃三棱镜的横截面,∠A=30°,∠B=60°,BC=3cm,一条平行于AC边的光线从O点垂直射向棱镜,OC=2cm,已知棱镜对光的折射率为n=1.5,试求光线在棱镜内传播的最短时间是多少?
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(1)正电子(PET)发射计算机断层显像的基本原理是:将放射性同位素
 
15
8
O
注入人体,参与人体的代谢过程.
 
15
8
O
在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象.根据PET原理,回答下列问题:
①写出
 
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8
O
的衰变的方程式
 
15
8
O→
 
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7
N+
 
0
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e
 
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O→
 
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N+
 
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②将放射性同位素
 
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O
注入人体,
 
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的主要用途
B
B

A.利用它的射线       B.作为示踪原子
C.参与人体的代谢过程  D.有氧呼吸
③PET中所选的放射性同位素的半衰期应
.(填“长”或“短”或“长短均可”)
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C.波的传播速度可能为630m/s
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 158
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注入人体,
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C.水的摩尔质量和阿伏加德罗常数
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A.气体压强减小,气体对外界做功
B.气体压强增大,外界对气体做功
C.气体体积增大,气体内能减小
D.气体体积减小,气体内能增大
(3)如图甲所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,此时活塞处于平衡状态,气体的温度为T1.现通过电热丝缓慢加热气体,在气体吸收热量为Q的过程中,气体对活塞做功的大小为W.已知大气压强为p,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦.求:
①气体的压强;
②加热过程中气体的内能增加量;
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A.质点P的运动方向向右
B.波的周期可能为0.27s
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D.波的频率可能为1.25Hz
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