题目内容
5.如图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P以此时刻为计时起点的振动图象.下列说法正确的是( )| A. | 这列波沿x轴正方向传播 | |
| B. | 经过0.15s,质点P沿x轴的正方向传播了3m | |
| C. | 经过0.1 s时,质点Q的运动方向沿y轴正方向 | |
| D. | 经过0.35 s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离 |
分析 由振动图象读出t=0时刻P点的振动方向,判断波的传播方向.由波动图象读出波长,由振动图象读出周期.分析波动过程,根据时间与周期的关系,判断Q点的运动方向.
解答 解:A、由乙图读出,t=0时刻质点P的速度向下,则由波形的平移法可知,这列波沿x轴正方向传播.故A正确.
B、简谐横波在传播过程中,介质中质点只上下振动,不向前移动,故B错误.
C、图示时刻Q点沿y轴正方向运动,t=0.1s=$\frac{1}{2}$T,质点Q的运动方向沿y轴负方向.故C错误.
D、t=0.35s=1$\frac{3}{4}$T,则经过0.35 s时,质点P到达波峰,而质点Q位于平衡位置与波谷之间,故质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离.故D正确.
故选:AD
点评 波的图象往往先判断质点的振动方向和波的传播方向间的关系.同时,熟练要分析波动形成的过程,根据时间与周期的关系来分析物理量的变化情况.
练习册系列答案
相关题目
20.
电阻R和电动机M串联接到电路中,如图所示,已知电阻R跟电动机线圈的电阻值相等,电键接通后,电动机正常工作.设电阻R和电动机两端的电压分别为U1和U2;经过时间t,电流通过电阻R做功W1,产生的电热为Q1;电流通过电动机M做功W2,产生的电热为Q2,则有( )
| A. | U1<U2,Q1=Q2 | B. | W1=W2,Q1=Q2 | C. | W1=W2,Q1>Q2 | D. | W1<W2,Q1<Q2 |
1.
直流电动机M接在如图所示的电路中,理想电压表的示数是22V,理想电流表的示数是1.0A,限流电阻R=5.0Ω,则可知( )
| A. | 电动机的机械功率是22 W | B. | 电阻R消耗的电功率是5 W | ||
| C. | 电动机线圈的电阻是22Ω | D. | 电动机产生的电热功率是22 W |
18.
在如图所示的电路中,电阻R=2.0Ω,电源的电动势E=3.0V,内电阻r=1.0Ω.闭合开关S后,流过电阻R的电流为( )
| A. | 1.0A | B. | 1.5A | C. | 2.0A | D. | 3.0A |
10.
如图所示,水平向左的匀强电场场强大小为E,一根不可伸长的绝缘细线长为l,细线一端系着质量为m、电荷量为q的带正电小球,另一端固定在O点.把小球拉到位置A使细线处于水平.小球由静止释放后沿弧线运动到细线与水平方向成60°角的位置B时速度为零.小球从A运动到B过程中,以下说法中正确的是( )
| A. | 电场力对其做功为-$\frac{\sqrt{3}}{2}$Eql | B. | 细线的拉力对其做功为$\frac{1}{2}$mgl | ||
| C. | 电场力对其做功为-$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgl | D. | 重力对其做功为$\frac{\sqrt{3}}{2}$Eql |
17.
如图所示,一带正电的油滴,置于竖直放置的两带电的平行金属板间,油滴从两板间位置P由静止释放,最终打在右极板上,气体条件不变,仅将左极板水平向左平移一小段距离,若油滴仍从P点静止释放则( )
| A. | 油滴做匀加速直线运动 | |
| B. | 油滴达到极板上的运动时间增加 | |
| C. | 油滴仍打到右极板上相同的位置 | |
| D. | 运动打到右极板上的位置比原来下降 |
14.
如图所示,理想变压器原副线圈的匝数之比为10:1,原线圈两端接有一正弦式交变电流,理想电压表
的示数为220V,负载电阻R的阻值为44Ω,下列判断正确的是( )
| A. | 原线圈两端电压的峰值为220V | B. | 原线圈中通过的电流为5A | ||
| C. | 副线圈中通过的电流为0.5A | D. | 负载电阻R消耗的电功率为11W |
15.在做“研究平抛物体的运动”实验时,下列说法正确的是( )
| A. | 安装有斜槽的木板时,一定要注意检查斜槽末端切线是否水平 | |
| B. | 安装有斜槽的木板时,只要注意小球不与木板发生摩擦即可 | |
| C. | 每次实验都要把小球从同一位置由静止释放 | |
| D. | 实验的目的是描出小球的运动轨迹,分析平抛运动水平分运动的规律 |