题目内容
4.如图,a、b、c、d是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m和6m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点.下列说法正确的是( )A. | 在t=6s时刻波恰好传到质点d处 | |
B. | 当质点d向下运动时,质点b一定向上运动 | |
C. | 在t=5s时刻质点c恰好到达最高点 | |
D. | 在4s<t<6s的时间间隔内质点c向上运动 | |
E. | 质点b开始振动后,其振动周期为4s |
分析 由题“在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点”可确定出该波的周期.根据a与d间的距离,由t=$\frac{x}{v}$求出波从a传到d的时间.根据时间t=5s与周期的关系,分析质点c的状态.
解答 解:A、ad间距离为x=12m,波在同一介质中匀速传播,则波从a传到d的时间为t=$\frac{x}{v}$=$\frac{12}{2}$=6s,即在t=6s时刻波恰好传到质点d处.故A正确.
B、介质中各个质点的起振方向相同,均向下,故B错误.
CE、设该波的周期为T,由题可得,$\frac{3}{4}$T=3s,得T=4s.质点b开始振动后,其振动周期为4s
波从a传到c的时间为t=$\frac{x}{v}$=$\frac{2+4}{2}$=3s,则在t=5s时刻质点c已振动了2s,而c起振方向向下,故在t=5s时刻质点c恰好经过平衡位置向上.故C错误,E正确.
D、在4s<t<6s的时间间隔内,质点c已振动了1s<t<3s,质点c正从波谷向波峰运动,即向上运动.故D正确.
故选:ADE
点评 本题关键要抓住波在同一介质中是匀速传播的,由t=$\frac{x}{v}$可求出波传播的时间.要抓住各个质点的起振方向都与波源的起振方向相同,通过分析波的形成过程进行分析.
练习册系列答案
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18.下列说法正确的是( )
A. | 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内 | |
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C. | 爱因斯坦最先提出了能量子的概念 | |
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12.关于近代物理,下列说法正确的是( )
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C. | 采用物理和化学方法可以有效改变放射性元素的半衰期 | |
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19.在如图(a)所示的电路中,Rl为定值电阻,R2为滑动变阻器,电表均为理想电表.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端,两个电压表读数随电流表读数变化的图线如图(b)所示.则( )
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16.质谱仪是一种测定带电粒子质量或分析同位素的重要设备,它的构造原理如图所示,粒子源S产生的各种不同正离子束(速度可视为零),经MN间的加速电压U加速后,从小孔S1垂直于磁感线进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的P点.设P到S1的距离为x,则( )
A. | 若粒子束是同位素,则x越大对应的粒子质量越小 | |
B. | 若粒子束是同位素,则x越大对应的粒子质量越大 | |
C. | 只要x相同,对应的粒子质量一定相同 | |
D. | 只要x相同,对应的粒子电量一定相等 |
13.如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r、电阻R2为定值电阻,R1为滑动变阻器,A、B为水平放置的电容器的上下两个极板,当滑动变阻器R1处于某位置时,A、B两板间的带电油滴恰好悬浮不动,则下列说法中正确的是( )
A. | 两极板A、B轻微向上逆时针旋转相同角度(保持平行)其他条件不变时,油滴可能水平向左运动 | |
B. | 移动R1的滑动触头且其他条件不变时,电压表的读数增大了△U,则电阻R2两端的电压减小了△U | |
C. | R1滑动触头向左移动且其他条件不变时,带电油滴向上运动 | |
D. | R1滑动触头向右移动且其他条件不变时,R2上消耗的热功率变大 |
14.对于万有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,下列说法中正确的是( )
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B. | 只要m1和m2是球体,就可用上式求解万有引力 | |
C. | 只有m1和m2看成质点时,才可用上式求m1和m2间的万有引力 | |
D. | 任何两个物体都存在万有引力 |