一列波长大于1m的横波沿着轴正方向传播,处在和的两质点、的振动图像如图所示。由此可知( )
A.波长为m |
B.波速为 |
C.末、两质点的位移相同 |
D.末点的振动速度大于点的振动速度 |
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.振幅为20cm |
C.传播方向沿x轴正向 | D.传播速度为10m/s |
一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,介质中质元A的平衡位置在距坐标原点8cm处,质元B的平衡位置在距坐标原点16cm处。从该图象对应时刻算起,当质元A的运动状态与图示时刻质元B的运动状态相同,所需的最短时间为0.12s。则( )
A.该简谐横波的频率为Hz |
B.从图示时刻起,质元A比质元B先回到平衡位置 |
C.介质中平衡位置=10cm处质点的振动方程为=10sin(10t+) cm |
D.该波传播中遇到宽度为2m障碍物能发生明显的衍射现象 |
有一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻,在x轴上平衡位置xP=1m的P质点恰好开始振动,如图所示,当平衡位置xQ=20m的Q质点恰好开始振动时,P质点已通过的路程是:
A.19m | B.20m | C.7.6m | D.8m |
一列简谐波沿x轴传播,=0时刻的波形如图甲所示,此时质点正沿轴负方向运动,其振动图像如图乙所示,则该波的传播方向和波速分别是()
A. | 沿 轴负方向,60 | B. | 沿 轴正方向,60 |
C. | 沿 轴负方向,30 | D. | 沿 轴正方向,30 |
质点以坐标原点O为中心位置在y轴上做简谐运动,其振动图象如图甲所示,振动在介质中产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为1. 0 m/s。0. 3 s后,此质点立即停止运动,再经过0. 1 s后的波形图是图乙中的 ( )
如图所示,有一列水平传播的简谐横波,x=0与x=1cm处的两个质点的振动图象分别如图中实线与虚线所示。则这列波的
A.振幅可能是4 cm |
B.周期一定是4 s |
C.波长可能是4 cm |
D.传播速度一定是1 cm/s |
一列简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形图如图所示,a、b、c为三个质点,a正向上运动,由此可知( )
A.该波沿x轴正方向传播 |
B.c正向上运动 |
C.该时刻以后,b比c先到达平衡位置 |
D.该时刻以后,b比c先到达离平衡位置最远处 |
如图为一列沿轴正方向传播的简谐横波在时刻的波形图及传播的距离,已知该波的周期为,、、、为沿波传播方向上的四个质点,下列判断正确的是:
A.在时刻,质点的速度达到最大 |
B.从时刻起,质点比质点先回到平衡位置 |
C.在时刻,质点的速度向上且达到最大 |
D.从时刻起,在一个周期内,、、三个质点所通过的路程均为一个波长 |
如图为一横波在某时刻的波形图.已知F质点此时的运动方向向下,则
A.波向左传播 |
B.质点H的运动方向与质点F的运动方向相同 |
C.质点C比质点B先回到平衡位置 |
D.质点C在此时的加速度为零 |
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 |
一列波长大于1m的横波沿着轴正方向传播,处在和的两质点、的振动图像如图所示。由此可知 ( )
A.波长为m |
B.波速为 |
C.末、两质点的位移相同 |
D.末点的振动速度大于点的振动速度 |
两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播, 两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,波速均为v=0.4m/s,振幅均为A=2cm。图示为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动。质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是( )
A.t=0.75s时,质点P、Q都运动到M点 |
B.t=1s时,质点M的位移为4cm |
C.t=1s时,质点M的位移为-4cm |
D.质点P、Q的起振方向都沿y轴负方向 |
如图所示,为一简谐横波在介质中沿x轴正方向传播的t=0时刻波形图,已知在tˊ=0.25s时刻,x =1.5m处的质点P第一次出现波谷,那么下列说法正确的是
A.t=0时刻,质点P的位移为10cm |
B.该波波速为6m/s |
C.在tˊ时刻,x =2m处的质点L沿+y方向运动 |
D.x =4m处的质点N的振动方程为y= —20sin5πt(cm) |