图中的y-x图线表示一列简谐波沿x轴传播时的波形图,若以图示的情况为计时起点,那么下面的y-t图线表示的是( )
A.当这列波沿x轴的正方向传播时,是表示a质点的振动图象 |
B.当这列波沿x轴的负方向传播时,是表示a质点的振动图象 |
C.当这列波沿x轴的正方向传播时,是表示b质点的振动图象 |
D.当这列波沿x轴的负方向传播时,是表示b质点的振动图象 |
图中画出了一列向右传播的横波在某个时刻的波形图象,由图象可知( )
A.质点b此时的位移是零 |
B.质点b此时向-y方向运动 |
C.质点d的振幅是2 cm |
D.质点d此时的加速度方向为正 |
如图所示是一列简谐波在某一时刻的波形,λ代表波长。则:
A.C质点的振幅是0
B.BC两质点平衡位置间距是λ/4
C.该时刻速度最大的质点是A、C、E
D.在质点A振动一周期时间内,波由A点传到E点
在同一地点有两个静止的声源,发出声波1和声波2在同一空间的空气中同时沿同一方向传播,如图所示为某时刻这两列波的图像,则下列说法中正确的是 ( )
A.波1速度比波2速度大 |
B.相对于同一障碍物,波1比波2更容易发生衍射现象 |
C.这两列波传播的方向上,能产生稳定的干涉现象 |
D.这两列波传播的方向上运动的观察者,听到的这两列波的频率可以相同 |
如图所示,S点为波源,其频率100Hz,所产生的横波向右传播,波速为80m/s,P、Q是波传播途径中的两点,已知SP=4.2m,SQ=5.4m,当S通过平衡位置向上运动时,则( )
A.P在波谷,Q在波峰 |
B.P在波峰,Q在波谷 |
C.P、Q都在波峰 |
D.P通过平衡位置向上运动,Q通过平衡位置向下运动 |
如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线表示t=0时刻的波形,虚线表示t=0.7s时刻的波形。则这列波的( )
A.波长为4m |
B.周期可能为0.4s |
C.频率可能为0.25Hz |
D.传播速度可能约为5.7m/s |
如图所示,实线是某时刻的波形图象,虚线表示0.2s后的波形图象。
A.若这列波向左传播,则可确定它传播的距离的大小 |
B.若这列波向右传播,则可求它的最大周期 |
C.若波速是35m/s,则波的传播方向向右 |
D.不管波的传播方向如何,由图象都可以确定x=0的质点在0.2s时间内的位移和路程 |
如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,某时刻的波形如图所示。P为介质中的一个质点,从该时刻开始的一段极短时间内,P的速度和加速度的大小变化情况是( )
A.变小,变大 |
B.变小,变小 |
C.变大,变大 |
D.变大,变小 |
在xoy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为2m/s。M、N是平衡位置相距2m的两个质点,如图所示。在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处。已知该波的周期大于1s,则下列说法中正确的是 ( )
A.该波的周期为s |
B.在t=s时,N的速度一定为2m/s |
C.在t=0到t=1s,M向右移动了2m |
D.在t=s到t=s,M的动能逐渐增大 |
一列简谐波在t=0.2s,时刻波的图像如图(甲)所示,x=0的质点的振动图像如图(乙)所示,由此可知:
A.波沿x轴负方向传播,波速V=10m/s |
B.波沿x轴正方向传播,波速V=10m/s |
C.t=0.2s时刻,质点c向y轴负方向运动 |
D.t=0.3s时刻,质点b的位移y=10cm |
一列沿x轴正方向传播的横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中的虚线所示,则 ( )
A.质点P的运动方向向右 |
B.波的周期可能为0.27s |
C.波的频率可能为1.25Hz |
D.波的传播速度可能为20m/s |
一列波正沿X轴正方向传播,波长为λ,波的振幅为A,波速为v.某时刻波形如图所示,经过t=时,下面说法正确的是( )
A.波前进了λ |
B.质点P完成了次全振动 |
C.质点P此时正向y轴负方向运动 |
D.质点P运动的路程为5A |
如图所示,一简谐横波在x轴上传播,轴上a、b两点相距12 m.t=0时,a点为波峰,b点为波谷;t="0.5" s时,a点为波谷,b点为波峰.则下列判断中正确的是 ( )
A.波长一定是24 m | B.波长可能是8 m |
C.周期一定是1s | D.周期可能是 s |
图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x="1" m处的质点,Q是平衡位置为x="4" m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则 ( )
A.t=0.15s时,质点Q的加速度达到正向最大 |
B.t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴负方向 |
C.从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6 m |
D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30 cm |