题目内容
18.如图为两列沿绳传播的(虚线表示甲波,实线表示乙波)简谐横波在某时刻的波形图,M为绳上x=0.2m处的质点,则下列说法中正确的是( )| A. | 图示时刻质点M的速度为零 | |
| B. | M点是振动加强点 | |
| C. | 甲波的传播速度v1比乙波的传播速度v2大 | |
| D. | 由图示时刻开始,再经甲波的$\frac{3}{4}$周期,质点M将位于波峰 | |
| E. | 位于原点的质点与M点的振动方向总是相反的 |
分析 ABCD、当波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱,则振动情况相同时振动加强,振动情况相反时振动减弱.
E、根据波的叠加原理进行分析.
解答 解:A、质点M是两列波的波峰或波谷相遇点,振动始终加强,速度不为零,故A错误,B正确;
C、波速由介质的性质决定,两列均沿绳传播,同种介质,则波速相等,故C错误;
D、甲向右传播,由波形平移法知,图示时刻M点正向下运动,再经甲波的$\frac{3}{4}$周期,M将位于波峰,故D正确.
E、位于原点的质点与M点相距半个波长,振动方向总是相反,故E正确.
故选:BDE.
点评 对于波的叠加满足矢量法则,当振动情况相同则相加,振动情况相反时则相减,且两列波互不干扰.知道干涉时振动加强的点振幅等于两列波振幅之和.
练习册系列答案
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9.
“儿童蹦极”中,栓在小朋友腰间左右两侧的是弹性极好的相同的橡皮绳.若小朋友从橡皮绳处于水平的位置时开始由静止下落(此时橡皮绳刚好处于原长),直至下落到最低点的过程中,关于小朋友运动状态的说法中正确的有( )
| A. | 小朋友到达最低点时,其速度为零,同时加速度也为零 | |
| B. | 小朋友的速度最大的时刻就是其加速度等于零的时刻 | |
| C. | 小朋友先做匀加速运动,后做匀减速运动,最后速度等于零 | |
| D. | 小球先做变加速运动,加速度越来越小,再做变减速运动,加速度越来越大 |
6.
如图所示,两块光滑的挡板在竖直平面内组成“V”形装置,夹角恒为60°,OC是其角平分线,装置内放有一重为G的小球,开始时OB板处于竖直状态,现让装置在竖直平面内绕O点沿顺时针方向缓慢转动,在转至OA板处于竖直状态的过程中有( )
| A. | 刚开始时OA板对球的支持力大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$G | |
| B. | 当OC线竖直时,两挡板对球的弹力大小均为$\frac{G}{2}$ | |
| C. | OB板对球的弹力先减小后增大 | |
| D. | OA板对球的弹力一直在减小 |
13.
斜面长度为4m,一个尺寸可以忽略不计的滑块以不同的初速度v0从斜面顶端沿斜面下滑做匀减速直线运动,其下滑距离x与初速度二次方v02系图象(即x-v02图象)如图所示,则( )
| A. | 滑块下滑的加速度大小为2 m/s2 | |
| B. | 滑块下滑的加速度大小为4 m/s2 | |
| C. | 若滑块下滑的初速度为5.0 m/s,则滑块沿斜面下滑的时间为1s | |
| D. | 若滑块下滑的初速度为5.0 m/s,则滑块沿斜面下滑的时间为2.5s |
10.人造卫星绕地球只受地球的引力,做匀速圆周运动,其轨道半径为r,线速度为v,周期为T,为使其周期变为8T,可采用的方法有( )
| A. | 保持轨道半径不变,使线速度减小为$\frac{v}{8}$ | |
| B. | 使轨道半径增大为4r | |
| C. | 使轨道半径增大为8r | |
| D. | 保持线速度不变v,使轨道半径增加到8r |
7.
如图,电路中有四个完全相同的灯泡,额定电压均为U.变压器为理想变压器,现在四个灯泡都正常发光,则经过变压器原线圈电流与经过副线圈电流之比,变压器的匝数比n1:n2分为( )
| A. | 1:2 1:1 | B. | 1:2 2:1 | C. | 2:1 4:1 | D. | 2:1 1:1 |
8.
如图为“高车踢碗”的杂技,演员踩着独轮车,头顶着碗,将一只碗扣在一只脚上,将碗踢起,由于碗底与空气的接触面积较大,碗所受的空气阻力不可忽略,确离开脚后在空中划出一段弧线,正好落在头项的碗里,对碗从扣在脚上到碗落入头顶碗里的整个过程中( )
| A. | 碗在离开脚后处于完全失重状态 | |
| B. | 碗离开脚后的运动过程中其机械能保持不变 | |
| C. | 若碗在脱离脚时的速度为v,则碗在脱离脚前的过程中的平均速度一定为$\frac{v}{2}$ | |
| D. | 碗脱离脚的瞬间,脚(踢碗的那部分)的加速度大小一定大于碗的加速度大小 |