题目内容
13.在同一介质中两列频率相同,振动步调一致的横波相互叠加,则( )| A. | 波峰与波谷叠加的点振动一定是减弱的 | |
| B. | 振动最强的点经过$\frac{1}{4}$T后恰好回到平衡位置,因而该点的振动是先加强,后减弱 | |
| C. | 振动加强区和减弱区相间隔分布,且加强区和减弱区不随时间变化 | |
| D. | 加强区的质点某时刻的位移可能是零 |
分析 两列波相遇时振动情况相同时振动加强,振动情况相反时振动减弱.两列频率相同的相干波,当波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱,则振动情况相同时振动加强;振动情况相反时振动减弱.
解答 解:A、当波峰与波谷相遇时振动减弱,A正确;
B、振动最强的点始终是加强区,只是位移随时间变化而已,B错误;
C、波程差为波长的整数倍的点为振动加强点,波程差为半波长的奇数倍的点为振动减弱点;故振动加强区始终是加强区,振动减弱区始终是减弱区,并且是互相间隔分布的,C正确;
D、出现稳定的干涉现象时,振动加强区的振动幅度变大,位移是变化的,某时刻的位移可能是零,D正确;
故选:ACD
点评 波的叠加满足矢量法则,当振动情况相同则相加,振动情况相反时则相减,且两列波互不干扰.例如当该波的波峰与波峰相遇时,此处相对平衡位置的位移为振幅的2倍;当波峰与波谷相遇时此处的位移为零.
练习册系列答案
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4.关于“研究电磁感应现象”的实验,下列说法正确的是( )
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1.
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8.
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| B. | 无论μ1、μ2的大小关系如何,杆均向上拉B物体 | |
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5.
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| C. | 四颗星表面的重力加速度均为G$\frac{m}{{R}^{2}}$ | |
| D. | 四颗星的周期均为$\sqrt{\frac{2L}{(2\sqrt{2}+1)Gm}}$ |
2.
如图所示的理想变压器,左端输入有效值不变的正弦交流电u,电压表和电流表都是理想电表,忽略小灯泡电阻的变化,则开关S闭合后与闭合前相比较,下列说法正确的是( )
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3.甲,乙,丙三个物体均做匀变速直线运动,通过A点时,物体甲的速度是6m/s,加速度是1m/s2,物体乙的速度是2m/s,加速度是6m/s2,物体丙的速度是-4m/s,加速度是2m/s2,则下列说法中正确的是( )
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| B. | 通过A点前1s时,物体丙最快,乙最慢 | |
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| D. | 通过A点时,物体甲速度变化最快,乙速度变化最慢 |