题目内容
2.如图中四幅图的说法,正确的是( )| A. | 由图甲中两个简谐运动的图象可知:它们的相位差为$\frac{π}{2}$或者π | |
| B. | 在图乙中,当球与横梁之间存在摩擦的情况下,球的振动不是简谐运动 | |
| C. | 由图丙可知,频率相同的两列波叠加时,某些区域的振动加强,某些区域的振动减弱 | |
| D. | 如图丁所示,该简谐横波的振动周期一定是4秒 | |
| E. | 如图丁所示,当简谐波向右传播时,质点A此时的速度沿y轴负方向 |
分析 直接从图象甲中可知它们的最小相位差;简谐运动是等幅振动,阻尼振动不是等幅振动;频率相同的两列波叠加时,发生干涉,某些区域的振动会加强,某些区域的振动会减弱;从波形图中无法读出振动周期;根据“同侧法”、“上下坡法”均可判断波形图中质点的振动方向.
解答 解:A、由图甲中两个简谐运动的图象可知,它们的最小相位差为$\frac{π}{2}$或$\frac{3π}{2}$,故A错误;
B、简谐运动是等幅振动,图乙中,当球与横梁之间存在摩擦时,球的振动不是简谐运动,故B正确;
C、频率相同的两列波叠加时,某些区域的振动加强,某些区域的振动减弱,形成稳定的干涉图样,故C正确;
D、如图丁所示,该简谐横波的振动周期未知,不一定是4秒,故D错误;
E、图丁中,当简谐波向右传播时,根据“同侧法”可知质点A此时的速度沿y轴负方向,故E正确.
故选:BCE
点评 本题考查了简谐运动、波形图和振动图象以及波的干涉,关键记住基础知识,了解波形图和振动图象的区别,从振动图象可以读出振动的周期和振幅,从波形图象可以读出波的波长和振幅.
练习册系列答案
相关题目
12.
如图,电阻不计的平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与定值电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过整个导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,其电阻R0与定值电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ.若使导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到的安培力大小为F,此时( )
| A. | 电阻R1的发热功率为$\frac{Fv}{3}$ | |
| B. | 电阻R0的发热功率为$\frac{Fv}{3}$ | |
| C. | 整个装置因摩擦而产生的热功率为μmgv•cosθ | |
| D. | 导体棒ab所受的安培力方向竖直向下 |
13.
如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(d=2L),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈从开始下落到cd边离开磁场的过程中,则以下说法中正确的是( )
| A. | 线圈进入磁场过程中做加速运动 | |
| B. | 线圈克服感应电流所做的功为mgd | |
| C. | 线圈进入磁场的时间和穿出磁场的时间相同 | |
| D. | 线圈离开磁场的速度满足关系式v0=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ |
17.如图所示电路中,电源电动势为 E,线圈 L 的电阻不计.以下判断正确的是( )

| A. | 断开 S 的瞬间,电容器的 a 极板将带正电 | |
| B. | 断开 S 的瞬间,电容器的 a 极板将带负电 | |
| C. | 闭合 S,稳定后,电容器两端电压为 E | |
| D. | 闭合 S,稳定后,电容器的 a 极带正电 |
7.
如图所示,LC振荡回路中振荡电流的周期为4×10-2s.自振荡电流沿逆时针方向达最大值时开始计时,当t=6.6×10-2s时,这时电容器( )
| A. | 上极板带正电 | B. | 上极板带负电 | C. | 处于充电状态 | D. | 处于放电状态 |
14.下列四幅图说法正确的有( )

| A. | 图1显示的是横波图象 | |
| B. | 图2如果将孔扩大,可以观察到更明显的衍射现象 | |
| C. | 图3用标准平面检查光学平面的平整程度,是利用光的干涉现象原理 | |
| D. | 图4光纤通讯是利用全反射原理,其保密性比无线电波好 |
12.
如图所示,某人身系弹性绳自高空P点自由下落,a点是弹性绳的原长位置,b点是人静止悬挂时的平衡位置,c点是人所能到达的最低点(弹性绳在弹性限度以内).若把P点到a点的过程成为过程Ⅰ,由a点到c点的过程成为过程Ⅱ,不计空气阻力.下列说法正确的是( )
| A. | 过程Ⅱ中系统的机械能不变 | |
| B. | 过程Ⅱ中人的动能逐渐减小到零 | |
| C. | 过程Ⅱ中人的动量改变量与过程Ⅰ的动量改变量相同 | |
| D. | 过程Ⅱ中人的动量改变量等于重力的冲量 |