如图所示为一简谐横波在某一时刻的波形图.已知质点a在此时刻的振动方向如图中箭头所示,则以下说法中正确的是( )![]()
| A.波向左传播,质点b向下振动,质点C向上振动 |
| B.波向右传播,质点b向上振动,质点C向下振动 |
| C.波向左传播,质点b向上振动,质点C向上振动 |
| D.波向右传播,质点b向下振动,质点C向下振动 |
一列简谐横波,在t=0时刻的波形如图所示,且自右向左传播,已知从零时刻开始在t1=0.7s时P点第二次出现波峰,Q点的坐标是(-7m,0),则以下判断正确( )![]()
| A.质点A和质点B在t=0时刻的位移相同 |
| B.在t=0时刻,质点C向上运动 |
| C.在t2=0.9s末,Q点第一次出现波峰 |
| D.在t3=1.26s末, Q点第一次出现波峰 |
—列简谐横波在t=1.0s时的波形图如图乙所示,图甲是该波中质点a的振动图象,则( )![]()
| A.这列波沿X轴负方向传播,波速v=0.02m/s |
| B.这列波沿X轴负方向传播,波速v=0.5m/s |
| C.t=0至t =1s的时间内,质点b的位移始终在增大 |
| D.t=4s时刻,质点c的位移为负值且向上振动 |
一列简谐横波波沿X轴正方向传播,在T=0时刻波形如图所示。已知这列波在P点依次出现两个波峰的时间间隔为0.4s,以下说法正确的是( )![]()
| A.这列波的波长是5m。 |
| B.这列波的速度是10 m /s |
| C.质点Q需要再经过0.7s,才能第一次到达波峰处 |
| D.质点Q达到波峰时,质点P也恰好达到波峰处 |
一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6s时刻的波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法正确的是( ) ![]()
| A.这列波的波速可能为50m/s |
| B.质点a在这段时间内通过的路程一定小于30cm |
| C.质点c在这段时间内通过的路程可能为60cm |
| D.如果T=0.8s,则当t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同 |
如图3所示,波源P从平衡位置y=0开始振动,运动方向竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01s,产生的简谐波向右传播,波速为v=80m/s.经过一段时间后,S、Q两点开始振动,已知距离SP=0.4m、SQ=1.0m。若以Q点开始振动的时刻作为计时的零点,则下列说法正确的是![]()
![]()
| A.乙图能正确描述Q点的振动情况 |
| B.甲图能正确描述S点的振动情况 |
| C.丁图能正确描述t=0时刻的波形图 |
| D.若在Q点也存在一个波源,振动情况同波源P,则S点为振动加强点。 |
如图所示为一列简谐横波在t时刻的波形图,箭头方向表示波的传播方向,该列波的波速大小为
,波长
。a、b、c、d是介质中4个质量相等的振动质元。由此可知![]()
| A.在t时刻,4个质元中动能最小的为c |
| B.在 |
| C.从t时刻算起,质元a将比b先到达其平衡位置 |
| D.从t时刻起到 |
一质点做简谐运动,其位移X与时间t的关系曲线如图1所示,由图可知( )![]()
| A.质点震动的频率是4Hz | B.质点震动的振幅是2cm |
| C.t=3s时,质点的速度最大 | D.在t=3s时,质点的振幅为零 |