题目内容
17.如图,实线是一列正弦波在某一时刻的波形曲线.经过0.5s后,其波形如图中虚线所示.该波的周期T大于0.5s.(1)如果波是向右传播的,波的速度是多大?波的周期是多大?
(2)如果波是向左传播的,波的速度是多大?波的周期是多大?
分析 该波的周期T大于0.5s,波在0.5s内传播的距离小于一个波长,由图象得到波传播的距离,根据v=$\frac{△x}{△t}$求解波速,由波速公式v=$\frac{λ}{T}$求出周期.
解答 解:(1)由图知,该波的波长:λ=24cm,由于该波的周期T大于0.5s,则波在0.5s内传播的距离小于一个波长,
如果波是向右传播,由图象得到波传播的距离为:
△x=$\frac{3}{4}λ$=18cm=0.18m
故波速为:v=$\frac{△x}{△t}=\frac{0.18}{0.5}$=0.36m/s.
由v=$\frac{λ}{T}$得:
T=$\frac{0.24}{0.36}=0.67s$
(2)如果波是向左传播,由图象得到波传播的距离为:
△x′=$\frac{1}{4}λ$=6cm=0.06m
故波速为:v′=$\frac{△x′}{t}=\frac{0.06}{0.5}=0.12m/s$
T′=$\frac{λ}{v′}=\frac{0.24}{0.12}=2$s
答:(1)如果波是向右传播的,波的速度是0.36m/s,波的周期是0.67s;
(2)如果波是向左传播的,波的速度是0.12m/s,波的周期是2s.
点评 解决本题要注意本题波传播的距离不是一个通项,而是特殊值,要能够从图象中得出波传播的距离,并掌握波速的两个公式,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
相关题目
7.用细线吊着一个小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动.小球所受的力有( )
A. | 重力、向心力 | B. | 重力、绳子的拉力 | ||
C. | 重力、绳子的拉力、向心力 | D. | 以上说法都不正确 |
8.在下列情况中,物体的机械能不守恒的是(不计空气阻力)( )
A. | 推出的铅球在空中运动的过程中 | B. | 飞船在椭圆轨道上绕地球运行 | ||
C. | 沿着斜面匀速下滑的物体 | D. | 圆锥摆在水平内做匀速圆周运动 |
5.如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是( )
A. | 小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒 | |
B. | 小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒 | |
C. | 小球离开C点以后,将做竖直上抛运动 | |
D. | 槽将不会再次与墙接触 |
12.如图甲,倾角为θ的光滑斜面上放一轻质弹簧,其下端固定,静止时上端位置在B点,在A点放一质量m=2kg的小物块,小物块自由释放,在开始运动的一段时间内v-t图如图乙所示,小物块在0.4s时运动到B点,在0.9s时到达C点,BC的距离为1.2m(g取10m/s2).由图知( )
A. | 斜面倾角θ=$\frac{π}{6}$ | |
B. | C点处弹簧的弹性势能为16J | |
C. | 物块从B运动到C的过程中机械能守恒 | |
D. | 物块从C回到A的过程中,加速度先增大后减小,再保持不变 |
9.从同一高度以不同的速度水平抛出的两个物体,不计空气阻力,则它们从抛出到落地的时间( )
A. | 速度大的时间长 | B. | 速度小的时间长 | ||
C. | 落地时间一定相同 | D. | 由质量大小决定 |
6.如图为俯视图,光屏MN竖直放置,半圆柱形玻璃砖放在水平面上的平面部分ab与屏平行.由光源S发出的一束白光从半圆沿半径射入玻璃砖,通过圆心O再射到屏上.在水平面内绕过O点的竖直轴沿逆时针方向缓缓转动玻璃砖,在光屏上出现了彩色光谱.当玻璃砖转动角度大于某一值时,屏上彩色光带中的某种颜色的色光首先消失.有关彩色的排列顺序和最先消失的色光是( )
A. | 通过实验说明,同种材料中各种色光的折射率不同,红光折射率较大 | |
B. | 由n=$\frac{c}{v}$可知,玻璃砖中红光传播速度较大 | |
C. | 由n=$\frac{1}{sinc}$可知,红光在ab界面发生全反射的临界角较大 | |
D. | 转动玻璃砖的过程中最先消失的是红光 | |
E. | 在光屏上从左到右光谱的分布是从红光到紫光 |