同一音叉发出的声波同时在水和空气中传播,某时刻的波形曲线见图,以下说法正确的是
A.声波在水中波长较大,b是水中声波的波形曲线 |
B.声波在空气中波长较大,b是空气中声波的波形曲线 |
C.水中质点振动频率较高,a是水中声波的波形曲线 |
D.空气中质点振动频率较高,a是空气中声波的波形曲线 |
同一音叉发出的声波同时在水和空气中传播,某时刻的波形曲线见以下说法正确的是( )
A.声波在水中波长较大,b是水中声波的波形曲线。 |
B.声波在空气中波长较大,b是空气中声波的波形曲线 |
C.水中质点振动频率较高,a是水中声波的波形曲线 |
D.空气中质点振动频率较高,a是空气中声波的波形曲线 |
沿x轴正向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,M为介质中的一个质点,该波的传播速度为40 m/s,则t= s时
A.质点M对平衡位置的位移一定为负值 |
B.质点M的速度方向与对平衡位置的位移方向相同 |
C.质点M的加速度方向与速度方向一定相同 |
D.质点M的回复力方向与对平衡位置的位移方向相同 |
图示为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为2 m/s,则( )
A.质点P此时刻的振动方向沿y轴负方向 |
B.P点的振幅比Q点的小 |
C.经过△t="4" s,质点P将向右移动8 m |
D.经过△t="4" s,质点Q通过的路程是0.4 m |
一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图甲实线所示,若波传播的速度为10m/s,从此刻起,经0.1s波形图如图甲虚线所示,则 ( )
A.这列波沿x轴正方向传播 |
B.t=0时刻质点a沿y轴正方向运动 |
C.x=2m处的质点的位移表达式为y = 0.2sin5πt(m) |
D.从t=0时刻开始质点a经0.2s通过的路程为0.4m |
沿x轴正向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点,该波的传播速度为2.5m/s,则t=0.8s时( )
A.质点P对平衡位置的位移为正值 |
B.质点P的速度方向与对平衡位置的位移方向相同 |
C.质点P的速度方向与加速度的方向相同 |
D.质点P的加速度方向与对平衡位置的位移方向相反 |
一列简谐波沿x轴正方向传播,在t=0时刻的波形如图所示,已知波的速度为10 m/s.则t=0.2 s时刻正确的波形应是下图中的( ).
一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。介质中x=2m处的质点P沿y轴正方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)cm。关于这列简谐波,下列说法正确的是
A.周期为4.0s | B.传播方向沿x轴正向 |
C.振幅为20cm | D.传播速度为10m/s |
图所示为一横波在某一时刻的波形图,已知D质点此时的运动方向如图所示,下列说法正确的是 ( ).
A.波向右传播 |
B.此时A点的运动方向向下 |
C.质点E与质点D的运动方向相同 |
D.质点C比质点B先回到平衡位置 |
如图所示,沿x轴正向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200 m/s,则可推出( ).
A.再经过0.01 s,图中质点a的速度方向与加速度方向相同 |
B.图中质点b此时动能正在减小,其加速度正在增大 |
C.若发生稳定干涉现象,该波所遇到的波的频率为50 Hz |
D.若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不大于2 m |
如图所示,在平面xy内有一沿水平轴x正向传播的简谐横波,波速为3.0m/s,频率为2.5Hz,振幅为8.0×10-3m.已知t=0时刻P处质点的位移为y=4.0×10-2m,速度沿y轴正向,Q点在P点右方9.0×10-1m处,对于Q处的质点来说 ( )
A.在t=0时,位移为y=-4.0×10-2m |
B.在t=0时,速度沿y轴负方向 |
C.在t=0.1s时,位移为y=-4.0×10-2m |
D.在t=0.1s时,速度沿y轴正方向 |
如图所示为一波形图,波沿x轴负方向传播,就标明的质点而言,此时速度为正、加速度为负的质点是 ( ).
A.P | B.Q | C.R | D.S |
一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图3甲所示,此时质点P正沿y轴负方向运动,其振动图象如图乙所示,则该波的传播方向和波速分别是( ).
A.沿x轴负方向,60 m/s | B.沿x轴正方向,60 m/s |
C.沿x轴负方向,30 m/s | D.沿x轴正方向,30 m/s |
一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图甲所示,A、P和Q是介质中的三个质点,
A的振动图像如图乙所示,下列判断正确的是( )
A.该波的传播速度是25m/s
B.该波沿轴正方向传播
C.从t=0到t=0.4s,P通过的路程为4 m
D.从t=0的时刻开始,P将比Q先回到平衡位置