题目内容
6.某时刻O处质点沿y轴向下开始简谐振动,形成沿x轴正向传播的简谐横波,O处质点开始振动后t=0.8s时的图象如图所示.P点是x轴上距坐标原点96cm处的质点.则该波的波速是0.3m/s;从O处质点开始振动计时,经过3.2s,P处质点开始振动;从P处质点开始振动,再经0.6s,P处质点第一次经过波峰.分析 介质中各质点的起振方向与波源的起振方向相同,沿波的传播方向质点的振动越来越迟,后振动的质点重复先振动的质点的运动.各点振动周期相同,若无能量损耗,则振幅相同.
解答 解:由题意可知,波的周期为T=0.8s,由图象可知,波长为λ=24cm=0.24m,则波速为:v=$\frac{λ}{T}=\frac{0.24}{0.8}=0.3$m/s.则经:$△t=\frac{s}{v}=\frac{0.96}{0.3}=3.2$s,波源的振动传至P处,P处质点开始向下振动,再经$△t′=\frac{3}{4}T=0.6$s,P处质点第一次经过波峰.
故答案为:0.3,3.2,0.6
点评 机械波的基本特点是:介质中各质点随着波源做受迫振动,起振方向都与波源相同,各质点的振动情况概括起来为:“前带后,后跟前”.
练习册系列答案
相关题目
16.
三颗人造地球卫星A、B、C绕地球作匀速圆周运动,如图所示,已知MA=MB<MC,则对于三个卫星,正确的是( )
| A. | 运行线速度关系为 vA>vB=vC | |
| B. | 运行周期关系为 TA<TB=TC | |
| C. | 向心力大小关系为 FA=FB<FC | |
| D. | 若卫星B要与前面的卫星C对接需点火加速 |
17.
两相互平行且足够长的水平金属导轨MN、PQ放在竖直平面内,相距为d,右端接滑动变阻器R.水平匀强磁场磁感应强度为B,垂直于导轨所在平面,整个装置均处于上述匀强磁场中,导体棒CD与金属导轨垂直且接触良好,棒的电阻为r,其他电阻及摩擦不计.现在用与金属导轨平行,大小为F的力使棒从静止开始运动.已知R的最大阻值大于导体棒的电阻r,当导体棒的速度达到稳定时,以下说法正确的是( )
| A. | 若拉力恒定,则R越大,拉力的功率越大 | |
| B. | 若拉力恒定,则R=r时R消耗的功率最大 | |
| C. | 若R取某一特定值,则F越大,F的功率越大 | |
| D. | 若R取某一特定值,欲使CD棒从静止开始做匀加速运动,则F应随时间均匀增大 |
14.
图中a、b 是两个点电荷,它们的电量分别是Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点.下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的左侧?( )
| A. | Q1,Q2都是正电荷,且Q1<Q2 | B. | Q1,Q2都是负电荷,且|Q1|<|Q2| | ||
| C. | Q1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|<Q2 | D. | Q1、Q2都是负电荷,且|Q1|>|Q2| |
1.
物体以一定的初速度冲上固定的光滑斜面,到达斜面最高点C时速度恰为零,如图所示.已知物体运动到斜面B点时,所用时间为t,且已知AB长度和BC长度之比为3:1,则物体从B滑到C所用时间( )
| A. | $\frac{t}{2}$ | B. | t | C. | $\frac{3}{4}$t | D. | 2t |
18.如图甲所示在水平地面上有一长木板B,其上叠放木块A,假定木板与地面之间,木块和木板之间的最大静摩擦力都和滑动摩擦力相等,用一水平力F作用于B,A,B的加速度与F的关系如图乙所示,重力加速度g取10m/s2,则下列说法不正确的是( )

| A. | A的质量为2kg | B. | B的质量为1.0kg | ||
| C. | B与地面间的动摩擦因数为0.2 | D. | A,B间的动摩擦因数为0.4 |
15.如图所示为伏安法测电阻的一种常用电路,以下分析正确的是( )

| A. | 此接法要求待测电阻值小于电流表内阻 | |
| B. | 此接法的测量值小于真实值 | |
| C. | 此接法的测量值大于真实值 | |
| D. | 开始实验时滑动变阻器滑动头P应处在最左端 |
16.某同学在研究三种导电元件的伏安特性时,他根据实验所测得的数据,分别绘制了I-U图线,如图甲、乙、丙所示,下列说法正确的是( )

| A. | 图甲的元件可以作为标准电阻使用 | B. | 图乙的电阻随电压升高而增大 | ||
| C. | 图丙的电阻随电压升高而增大 | D. | 只有图乙才是可能的 |