题目内容
4.(1)求这列波的周期和波速
(2)自波刚传到M点开始,再过多长时间质点Q第一次出现波峰.
分析 (1)图示时刻质点P正向下振动,根据题意得到$t=0.3s=({n+\frac{3}{4}})T$,n=0,1,2,3…求出周期,读出波长,可求得波速.
(2)当图中x=2m处波峰传到Q点时,Q点第一次到达波峰,由t=$\frac{x}{v}$求时间.
解答 解:(1)据题得:$t=0.3s=({n+\frac{3}{4}})T$
则该波的周期为:$T=\frac{4×0.3}{{n+\frac{3}{4}}}=\frac{1.2}{4n+3}s$,n=0,1,2,3…
波速为:$v=\frac{λ}{T}=\frac{4}{{\frac{1.2}{4n+3}}}m/s=\frac{{10({4n+3})}}{3}m/s$
(2)当图中x=2m处波峰传到Q点时,Q点第一次到达波峰,波所传播的距离为:
$s=7m=1\frac{3}{4}λ$
故传播的时间为:
t=1$\frac{3}{4}$ T=$\frac{7}{4}$×$\frac{1.2}{4n+3}$s=$\frac{2.1}{4n+3}$s,n=0,1,2,3…
答:(1)这列波的周期为$\frac{1.2}{4n+3}$s,波速为$\frac{10(4n+3)}{3}$m/s,n=0,1,2,3….
(2)自波刚传到M点开始,再过$\frac{2.1}{4n+3}$s(n=0,1,2,3…)时间质点Q第一次出现波峰.
点评 本题考查分析波动形成过程的能力,要抓住波的周期性,确定周期与时间的关系.当离Q最近的波峰的振动传到Q点时,Q点第一次到达波峰.要注意介质中各质点的起振都与波源的起振方向相同.
练习册系列答案
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