题目内容
10.| A. | B. | ||||
| C. | D. |
分析 波源停止振动后,产生的波继续向前传播,只要求出波形向前传播的距离,并确定出质点的起振方向,即可知道波形图.
解答 解:根据△x=v△t=1×1m=1m,知道2s内产生的波在波源停止振动后,再经过1s向前传播1m.由振动图象知,t=0时刻质点向上振动,所以介质中各个质点均向上起振,结合波形平移法知,B图正确.故B正确,A、C、D错误.
故选:B
点评 解决本题的关键知道波源停止振动后,已产生的波形继续向前传播.要掌握波的基本特点:质点的起振方向均与波源起振方向相同.
练习册系列答案
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1.一只氖管的起辉电压为50V,把它接在u=70.7sin314t V的交变电源上,在一个交变电压的周期内,氖管的发光时间为( )
| A. | 0.02s | B. | 0.015s | C. | 0.01s | D. | 0.005s |
18.一个做匀速直线运动的物体,突然受到一个与运动方向垂直的恒力作用时,物体的运动轨迹是( )
| A. | 一定做直线运动 | |
| B. | 一定做匀变速运动 | |
| C. | 可能做直线运动,也可能做曲线运动 | |
| D. | 可能做匀速圆周运动 |
5.关于行星绕太阳运动,下列叙述不正确的是( )
| A. | 某行星绕太阳沿椭圆轨道运动时,在近日点所受引力大,在远日点所受到引力小 | |
| B. | 某行星绕太阳沿椭圆轨道运动时,在近日点速度大,在远日点速度小 | |
| C. | 绕太阳运动的所有行星的轨道半长轴的三次方跟它的公转周期平方的比值都相等 | |
| D. | 行星绕太阳运动时太阳位于行星轨道的中心处 |
15.以下说法中正确的是( )
| A. | 物体在平衡力作用下的运动过程中,机械能一定守恒 | |
| B. | 物体克服重力做功时,重力势能减少 | |
| C. | 当物体以5m/s2的加速度加速运动时,机械能可能守恒 | |
| D. | 合外力对物体做功为零,物体一定处于平衡状态 |
19.根据开普勒定律和圆周运动的知识知,太阳对行星的引力F∝$\frac{m}{{r}^{2}}$,行星对太阳的引力F′∝$\frac{M}{{r}^{2}}$,其中M、m、r分别为太阳的质量、行星的质量和太阳与行星间的距离.下列说法正确的是( )
| A. | 由F∝$\frac{m}{{r}^{2}}$和F′∝$\frac{M}{{r}^{2}}$知F:F′=m:M | |
| B. | F和F′大小相等,是一对作用力与反作用力 | |
| C. | F和F′大小相等,是同一个力 | |
| D. | 行星绕太阳的椭圆轨道可近似当做圆轨道,其向心力来源于太阳对行星的引力 |
1.
电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示,利用这种装置可以把质量为m=2.0g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到4km/s,若这种装置的轨道宽为d=2m,长L=100m,电流I=10A,轨道摩擦不计且金属杆EF与轨道始终接触良好,则下列有关轨道间所加匀强磁场的磁感应强度和磁场力的最大功率结果正确的是( )
| A. | B=18T,Pm=1.08×108W | B. | B=8T,Pm=6.4×105W | ||
| C. | B=18T,Pm=2.16×106W | D. | B=0.6T,Pm=3.6×106W |