一列横波在t=0时刻的波形如图中实线所示,在t=1s时刻的波形
如图中虚线所示.由此可以判定此波的( )![]()
| A.波长可能是4cm |
| B.周期一定是4s |
| C.传播速度一定是1cm/s |
| D.振幅一定是2cm |
如图,一列沿
轴正方向传播的简谐横波,振幅为
,波速为
,在波的传播方向上两质点
的平衡位置相距
(小于一个波长),当质点
在波峰位置时,质点
在
轴下方与
轴相距
的位置,则![]()
| A.此波的周期可能为 |
| B.此波的周期可能为 |
| C.从此时刻起经过 |
| D.从此时刻起经过 |
一列横波在x轴上沿x轴正方向传播,在t与t+0.4两时刻在x轴上-3m~ +3m的区间内的波形图如图中同一条图线所示,则下列说法中正确的是![]()
| A.质点振动周期一定等于0.4s |
| B.该波最大波速为10m/s |
| C.从t时刻开始计时,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置 |
| D.在t+0.2s时刻,x=-2m处的质点位移一定为a |
一列简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,t=0.02s时刻的波形如图中虚线所示。若该波的周期T大于0.02s,则该波的传播速度可能是![]()
| A.2m/s |
| B.3m/s |
| C.4m./s |
| D.5m/s |
一列简谐横波沿x轴正向传播,传到M点时波形如图所示,再经0.6s,N点开始振动,则该波的振幅A和频率f为![]()
| A.A=1mf=5Hz |
| B.A=0.5mf=5Hz |
| C.A=1mf=2.5Hz |
| D.A=0.5mf=2.5Hz |
一简谐横波以4m/s的波速沿x轴正方向传播。已知t=0时的波形如图所示,则![]()
| A.波的周期为1s |
| B.x=0处的质点在t=0时向y轴负向运动 |
| C.x=0处的质点在t= |
| D.x=0处的质点在t= |
一列横波沿x轴正向传播,a、b、c、d为介质中沿波传播方向上四个质点的平衡位置。某时刻的波形如图1所示,此后,若经过
周期开始计时,则图2描述的是![]()
| A.a处质点的振动图像 | B.b处质点的振动图像 |
| C.c处质点的振动图像 | D.d处质点的振动图像 |
如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波某时刻的图象。已知从该时刻起,图中质点a比质点b先回到平衡位置,则下列说法中正确的是( )![]()
| A.波沿x轴正方向传播 |
| B.此时刻质点b的速度方向沿y轴正方向 |
| C.此时刻质点c的速度方向沿y轴正方向 |
| D.此时刻质点d的加速度方向沿y轴正方向 |
一列简谐横波沿x轴正方向传播,频率为5Hz,某时刻的波形如图所示,介质中质点A在距原点8cm处,质点B在距原点16cm处,从图象对应时刻算起,质点A的运动状态与图示时刻质点B的运动状态相同需要的最短时间为( )![]()
| A.0.08s | B.0.12s | C.0.14s | D.0.16s |