题目内容
20.①若波向右传播,此时刚好传到B点,再经过0.65s,P点第一次达到波谷,求该波的速度v和周期T;
②若该波的传播速度大小为5m/s,且波形由实线变成虚线需要经历0.90s时间,则该波的传播方向如何?
分析 (1)波向右匀速传播,根据传播距离x=6.5m,时间t=0.65s,求出波速,由图读出波长,求出周期.
(2)由波速和时间求出波传播的距离,研究与波长的关系,根据波形的平移确定波的传播方向.
解答 解:由图象知,λ=2m.
(1)若波向右传播,再经过0.65s,P点第一次达到波谷,传播距离x=6.5m,则
波速v=$\frac{x}{t}$=10m/s,
由v=$\frac{λ}{T}$得:T=0.2s
(2)若波速v=5m/s,时间t=0.90s,则波沿x轴方向传播的距离为
x=vt=4.5m=(2+$\frac{1}{4}$)λ
根据波形的平移可知,波沿x轴负方向传播.
答:(1)若波向右传播,该列波的波速是10m/s,周期T=0.2s;
(2)波沿x轴负方向传播.
点评 本题是知道两个时刻的波形研究波传播的距离、波速、周期的问题.第(2)问可以根据波的周期性,运用数学知识列出通项式,再确定波的传播方向.
练习册系列答案
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10.
如图所示,足够长的导线框abcd固定在竖直平面内,bc段电阻为R,其它电阻不计,ef是一电阻不计的水平放置的导体杆,质量为m,杆的两端分别与ab、cd良好接触,又能沿框架无摩擦滑下,整个装置放在与框面垂直的匀强磁场中.当ef从静止开始下滑,经过一段时间后,闭合电键K,则在闭合电键K后( )
| A. | ef加速度的数值有可能大于重力加速度 | |
| B. | 如果改变电键闭合时刻,ef先、后两次获得的最大速度一定不同 | |
| C. | 如果ef最终做匀速运动,这时电路消耗的电功率也因电键闭合时刻的不同而不同 | |
| D. | ef两次下滑过程中,系统机械能的改变量等于电路消耗的电能与转化的内能之和 |
11.如图所示,轨道A与轨道B相切于P点,轨道B与轨道C相切于Q点,以下说法正确的是( )

| A. | 卫星在轨道B上由P向Q运动的过程中速率越来越小 | |
| B. | 卫星在轨道C上经过Q点的速率大于在轨道A上经过P点的速率 | |
| C. | 卫星在轨道B上经过P时的加速度与在轨道A上经过P点的加速度是相等的 | |
| D. | 卫星在轨道B上经过Q点时受到地球的引力小于经过P点的时受到地球的引力 |
15.
如图所示,两个完全相同的小球A和B,可分别通过轻杆绕固定光滑轴O1、O2在竖直平面内转动,连接A球的杆比连接B球的杆长,把两杆拉到水平后,分别使两小球以一定的竖直向下的初速度开始运动,两球均恰能到达最高点,且两球的最高点在同一水平面上(以两球最高点所在水平面为参考平面,不计空气阻力).则两球经过最低点时,下列说法正确的是( )
| A. | A球的速度大于B球的速度 | |
| B. | 轻杆对A球的作用力等于轻杆对B球的作用力 | |
| C. | A球的向心加速度大于B球的向心加速度 | |
| D. | A球的机械能大于B球的机械能 |
12.某水库用水带动如图甲所示的交流发电机发电,其与一个理想的升压变压器连接,给附近工厂的额定电压为100kV的电动机供电,交流发电机的两磁极间的磁场为匀强磁场,线圈绕垂直匀强磁场的水平轴OO′沿顺时针方向匀速运动,从图示位置开始计时,产生的电动势如图乙所示,连接备用器的导线电阻忽略不计,交流电压表与交流电流表都是理想电表.下列说法正确的是( )

| A. | 0.01s时通过电流表的电流方向向右 | |
| B. | 变压器原、副线圈的匝数比为1:20 | |
| C. | 进入电动机的电流的频率为100HZ | |
| D. | 开关K的闭合时电压表的示数不变,电流表的示数变小 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 变速直线运动的速度是变化的 | |
| B. | 平均速度即为速度的平均值 | |
| C. | 瞬时速度是物体在某一时刻或在某一位置时的速度 | |
| D. | 平均速度粗略描述物体在某段时间内运动的快慢 |
10.
如图所示,一质量为m=0.2kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据.(重力加速度g=10m/s2)
求:(1)斜面的倾角α;
(2)物体和水平面之间的动摩擦因数μ;
(3)物体经过多长时间下滑到B点.
(4)求物体全过程的总路程和热量.
(5)当物体停在C点后,给它一个初速度可以使它原路返回到最高点A,求初速度为多大?
| t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.2 | 1.4 | … |
| v(m/s) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 1.1 | 0.7 | … |
(2)物体和水平面之间的动摩擦因数μ;
(3)物体经过多长时间下滑到B点.
(4)求物体全过程的总路程和热量.
(5)当物体停在C点后,给它一个初速度可以使它原路返回到最高点A,求初速度为多大?