题目内容
3.一列波沿+x轴方向传播,当x1=10m的A点位于波峰时,x2=40m的B点位于波谷,在A、B之间有1个波峰,振源的振动周期为0.2s,求:(1)波的速度;
(2)B点从波谷开始经多少时间位于波峰?
分析 (1)题中已知A、B两点的状态,结合波形,分析A、B平衡位置间的距离x2-x1与波长关系,求出波长,由波速公式v=$\frac{λ}{T}$求出波速v.
(2)根据周期性,写出B点到达波峰的时间.
解答 解:(1)由题知:x2-x1=1.5λ
则得:λ=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{1.5}=\frac{40-10}{1.5}=20m$
波速为:v=$\frac{λ}{T}=\frac{20}{0.2}=100$m/s
(2)B点从波谷运动到波峰最短时间为$\frac{1}{2}$T,根据波的周期性可知,B点从波谷开始经t=(n+$\frac{1}{2}$)T=(0.2n+0.1)s,n=0,1,2…时间位于波峰.
答:(1)波的速度是100m/s;
(2)B点从波谷开始经(n+$\frac{1}{2}$)T=(0.2n+0.1)s,n=0,1,2…时间位于波峰.
点评 本题关键寻找振动图象与波动形成过程之间的关系,把握波的周期性,培养运用数学知识处理物理问题的能力.
练习册系列答案
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13.对平抛运动的物体,若g已知,再给出下列哪组条件,可确定其初速度大小( )
| A. | 落地时速度大小和方向 | B. | 落地位移大小和方向 | ||
| C. | 水平位移 | D. | 下落高度 |
14.
如图所示,在粗糙的水平面上,质量相等的两个物体A、B间用一轻质弹簧相连组成系统.且该系统在水平拉力F作用下以相同加速度保持间距不变一起做匀加速直线运动,当它们的总动能为2Ek时撤去水平力F,最后系统停止运动.不计空气阻力,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,从撤去拉力F到系统停止运动的过程中( )
| A. | 外力对物体A所做总功的绝对值等于Ek | |
| B. | 物体A克服摩擦阻力做的功等于Ek | |
| C. | 系统克服摩擦阻力做的功可能等于系统的总动能2Ek | |
| D. | 系统克服摩擦阻力做的功一定等于系统机械能的减小量 |
11.在宽度为d的河中,水流速度为v2,船在静水中速度为v1(且v1>v2),方向可以选择,现让该船开始渡河,则该船( )
| A. | 最短渡河时间为$\frac{d}{v_2}$ | |
| B. | 最短渡河位移为d | |
| C. | 不管船头与河岸夹角是多少,渡河时间与水速均无关 | |
| D. | 只有当船头垂直河岸渡河时,渡河时间才和水速无关 |
18.
如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,原线圈两端接入一正弦交流电源;副线圈电路中的电容器C和电阻R为负载,交流电压表和交流电流表均为理想电表,则下列说法正确的是( )
| A. | 若电压表的示数为6V,则输入电压的峰值为60V | |
| B. | 电流表A的示数为流经电阻R的电流 | |
| C. | 若输入电压U=100V,则电容器C的耐压值至少为10V | |
| D. | 若输入电压的峰值保持不变,将其频率变大,则变压器的输入功率也将增大 |
15.
如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内作匀速圆周运动,则它们的( )
| A. | 向心力大小一定相同 | B. | 运动线速度大小相同 | ||
| C. | 运动角速度大小相同 | D. | 向心加速度大小相同 |
12.
某同学设计了如图所示装置探究向心力与那些因素有关,设水平面是光滑的,绳与小孔O点摩擦不计,则关于探究结果.下列表述正确的是( )
| A. | 保持绳长(半径)不变,当小球速度增大时,弹簧测力计示数变大 | |
| B. | 保持绳长(半径)不变,当小球转动加快时,弹簧测力计示数变小 | |
| C. | 保持小球线速度不变,当半径增大时,弹簧测力计示数变大 | |
| D. | 表示小球加速度不变,当半径增大时,弹簧测力计示数变大 |
13.在足够长的斜面顶端将小球水平抛出,一段时间后落到斜面上,小球在整个平抛过程中的运动时间、末速度、位移均与初速度有一定的关系,下列说法正确的是( )
| A. | 小球的运动时间与初速度大小成正比 | |
| B. | 小球的末速度大小与初速度大小成正比 | |
| C. | 小球的末速度和水平方向夹角的正切值与初速度大小成正比 | |
| D. | 小球的位移大小与初速度大小成正比 |