题目内容
10.一列沿x轴传播的横波,某时刻波形如图所示,求:(1)该横波的波长
(2)若该波沿x轴正方向传播,则质点P此时刻运动方向是向上还是向下?
(2)若该波速为20m/s,则该波的频率是多少?
分析 (1)在横波中,相邻两个波峰或波谷间的距离等于波长,由图直接读出.
(2)知道波的传播方向,可由波形平移法分析质点的振动方向.
(3)已知波长和波速,由公式v=λf求波的频率.
解答 解:(1)该横波的波长 λ=2m
(2)若该波沿x轴正方向传播,波形将向右平移,则质点P此时刻运动方向是向下.
(3)由v=λf得 f=$\frac{v}{λ}$=$\frac{20}{2}$=10Hz
答:(1)该横波的波长是2m.
(2)质点P此时刻运动方向是向下.
(3)该波的频率是10Hz.
点评 由波动图象读出波长、由波的传播方向判断质点的振动方向等都基本问题,也可以由“上下坡法”判断质点的振动方向.
练习册系列答案
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12.
如图所示,斜面体A放置再水平地面上,物块P放在斜面上,用平行于斜面的轻弹簧将物块P栓接在挡板B上,在物块P上施加竖直向上的拉力F,整个系统处于静止状态,下列作用力一定存在的是( )
| A. | 物块P与斜面之间的摩擦力 | B. | 物块P与斜面之间的弹力 | ||
| C. | 地面与斜面体A之间的摩擦力 | D. | 地面与斜面体A之间的弹力 |
1.
如图所示,质量为M的半圆形球体静止在水平地面上,将质量为m的方物块(可视为质点)轻放在半圆形球体上,方物块也处于静止状态,已知方物块与球心的连线和水平地面的夹角为θ,方物块与半球体间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 地面对半球体没有摩擦力,半球体对方物块也没有摩擦力 | |
| B. | 方物块对半球体的压力大小为mgcosθ,摩擦力大小为μmgcosθ | |
| C. | 方物块所受摩擦力大小为mgcosθ | |
| D. | 若水平地面是光滑的,半球体和方物块向右加速运动 |
5.
竖直向上放置的U形管,一端贮有一定质量的理想气体,另一端开口,在温度保持不变的情况下,设想沿CD将右管的上部分截去,则管中封闭的气体体积V和压强p的变化是( )
| A. | 体积V和压强p均增大 | B. | 体积V和压强p均减小 | ||
| C. | 体积V增大,压强p减小 | D. | 体积V减小,压强p增大 |
15.
如图所示,有a、b、c、d四个离子,它们带等量同种电荷,质量不等,它们的质量关系有ma=mb<mc=md,以不等的速率va<vb=vc<vd进入速度选择器后,有两个离子从速度选择器中射出,进入磁感应强度为B2的磁场,另两个离子射向P1和P2.由此可判定( )
| A. | 射向A1的是a离子 | B. | 射向A2的是b离子 | C. | 射向A2的是c离子 | D. | 射向A1的是d离子 |
2.
如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r.闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器P的滑动触头从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比( )
| A. | 电压表示数U变小 | B. | 电流表示数I变小 | ||
| C. | 电容器C所带电荷量Q减小 | D. | 小灯泡L变亮 |
19.一物体沿半径为R 的圆周运动,转了三圈回到原位置,则整个运动过程中位移的大小和路程的大小分别是( )
| A. | 6πR 6πR | B. | 2R 6πR | C. | 2πR 2R | D. | 0 6πR |
20.
如图所示,A、B、C三个一样的滑块从粗糙斜面上的同一高度同时开始运动,A由静止释放,B的初速度方向沿斜面向下,大小为v0,C的初速度方向沿斜面水平,大小也为v0,最终三个滑块均到达斜面底端,则( )
| A. | 滑到斜面底端时,A和B的动能一样大 | |
| B. | 滑到斜面底端时,B的动能最大 | |
| C. | A和B滑到斜面底端过程中产生的热量一样多 | |
| D. | B和C滑到斜面底端动能相同 |