题目内容
13.(1)若波的周期大于(t2-t1),且向右传播,则该波的波速?
(2)若波速为6000m/s,则波的传播方向?
分析 (1)由图读出波长.根据波形的平移法,结合波的周期性,得出波传播的距离与波长的关系,求出波长的通项,再求解波速通项.
(2)当波速为6000m/s时,求出△t=0.005s时间内波的传播距离,根据波形的平移法确定波传播方向.
解答 解:当波传播时间小于周期时,波沿传播方向前进的距离小于一个波长,当波传播的时间大于周期时,波沿传播方向前进的距离大于波长.这时从波形的变化上看出的传播距离加上n个波长才是波实际传播的距离.
由图知,波长λ=8m
(1)因△t=(t2-t1)<T,所以波传播的距离可以直接由图读出.若波向右传播,则在0.005 s内传播了2 m,故波速为v=$\frac{2m}{0.005s}$=400 m/s.
(2)因(t2-t1)>T,所以波传播的距离大于一个波长,在0.005 s内传播的距离为△x=vt=6 000×0.005 m=30 m,
因$\frac{△x}{λ}$=$\frac{30}{8}$=3$\frac{3}{4}$,即△x=3λ+$\frac{3}{4}$λ.因此,可得波的传播方向沿x轴的负方向.
答:(1)周期大于(t2-t1),波右传时,速度为400 m/s.
(2)波的传播方向向左(x轴负方向).
点评 该题通过波形图考查波长与波速的关系,解答本题关键要抓住波的周期性,根据波形的平移法确定波传播距离与波长的关系,求解波速.
练习册系列答案
相关题目
3.电梯内有一个物体,质量为m,用细线挂在电梯的天花板上,当电梯以$\frac{g}{3}$的加速度加速下降时,细线对物体的拉力为( )
| A. | $\frac{1}{3}$mg | B. | $\frac{2}{3}$mg | C. | mg | D. | $\frac{4}{3}$mg |
4.两物体随水平圆盘绕轴匀速转动如图所示,关于A,B在水平方向所受的作用力( )

| A. | 圆盘对A有指向圆心的摩擦力 | |
| B. | 圆盘对B没有摩擦力,B只受到A给的摩擦力 | |
| C. | 圆盘对B的摩擦力指向圆心,A对B的摩擦力背离圆心 | |
| D. | 圆盘对A没有摩擦力,B对A也没有摩擦力 |
1.有一台理想变压器,原线圈匝数为n1,两个副线圈匝数分别为n2和n3,原副线圈的电压分别为U1、U2和U3,电流分别为I1、I2和I3,下面结论正确的是( )
| A. | I1:I2=n1:n2,I1:I3=n3:n1 | B. | U1:U2=n1:n2,U2:U3=n2:n3 | ||
| C. | I1U1=I2U2+I3U3 | D. | I1:I2=n2:n1,I1:I3=n1:n3 |
18.
一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图实线所示,经过△t=0.05s后的波形如图虚线所示.已知△t小于一个周期,则( )
| A. | 这列波的波长是3m | B. | 这列波的振幅是0.4m | ||
| C. | 这列波的波速一定是20m/s | D. | 这列波的频率可能是15Hz |
5.如图所示,用细绳拴着质量为m的物体,在竖直面内做圆周运动,圆周半径为R,则下列说法正确的是( )

| A. | 小球过最高点时,绳子张力可以为零 | |
| B. | 小球过最高点时的最小速度为零 | |
| C. | 小球刚好过最高点时的速度是$\sqrt{Rg}$ | |
| D. | 小球过最低点时,绳子张力与重力等值反向 |
3.
如图所示,穿在水平直杆上质量为m的小球开始时静止.现对小球沿杆方向施加恒力F0,垂直于杆方向施加竖直向上的力F,且F的大小始终与小球的速度成正比,即F=kv(图中未标出).已知小球与杆间的动摩擦因数为μ,已知小球运动过程中未从杆上脱落,且F0=2μmg.则( )
| A. | 小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直到静止 | |
| B. | 小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动,直到最后做匀速运动 | |
| C. | 小球的最大加速度为2μg | |
| D. | 恒力F0的最大功率为PM=$\frac{3μmg}{k}$ |