北京时间2011年3月11日13时46分日本仙台以东地区发生里氏9.0级强烈地震,震源深度24km,地震随后引发10m高海啸,形成强大的波浪,向前推进,将沿海地带一一淹没,并于美国当地时间3月11日凌晨3时左右,抵达5700多公里以外的夏威夷群岛,造成至少3亿美元财产损失。海啸在海洋的传播速度大约每小时500 km到600km,是地震波传播速度的1/25左右。下列说法中正确的是( )
A.海啸波是电磁波 |
B.美国夏威夷发生的海啸是因为日本发生地震并将该处的海水传到了美国夏威夷而引起的 |
C.可以利用地震波传播速度与海啸传播速度的差别造成的时间差进行海啸预警 |
D.如果海啸波沿-x轴方向传播,则图2中a点经1/4周期时将到达10m高的波峰处 |
一列沿x轴正向传播的简谐横波,当波传到0点时开始计时,7.0s时刚好传到x=3.5m处,如图所示。由此可以判定( )
A.该波的振动周期为7.0s |
B.该波的波速为0.5m/s |
C.波源的起振方向向上 |
D.再经过1.0s,x=2m处质点刚好处在波谷的位置 |
一列向右传播的横波在t=0时的波形如图所示,A、B两质点间距为8m,B、C两质点平衡位置的间距为3m,当t=1s时,质点C恰好通过平衡位置,该波的波速可能为( )
(A)m/s (B)11m/s (C)13m/s (D)37m/s
图为用频闪照相拍摄的一张沿x轴正方向传播的机械波的照片,如果频闪时间间隔为 s,且小于波的周期,分析照片可知,下列波的周期值符合条件的是( )
A.s | B. 1s | C.s | D.s |
如图所示是一列沿轴正方向传播的简谐横波在=0刻的波形图,已知波的传播速度 =2.0m/s.下列说法正确的是( )
A.=0.5m处质点在0.5s内通过路程为5cm |
B.=1.0m处质点做简谐运动的表达式为=5sin2cm |
C.=1.5m处质点在=0时刻有正向最大速度 |
D.从t=0开始,=2.0m处质点1s内所经过的路程为20cm |
下图中实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,虚线是这列波在t=0.05s时刻的波形图。已知该波的波速是80 cm/s,则下列说法中正确的是( )
A.这列波有可能沿x轴正向传播 |
B.这列波的波长是10 cm |
C.这列波的周期是0.15 s |
D.t= 0.05 s时刻x="6" cm处的质点正在向下运动 |
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 |
如图所示,甲是一列横波在某一时刻的波动图像,乙是在m处的质点从该时刻开始计时的振动图像,a、b是介质中两个质点,下列正确的是( )
A.这列波沿x轴的正方向传播 |
B.这列波的波速是2 m/s |
C.a、b两质点的振幅都是10cm |
D.b比a先回到平衡位置 |
一列简谐横波沿直线ab向右传播,a、b之间的距离为2m,a、b两点的振动情况如图所示,下列说法中正确的是( )
A.波长可能是m | B.波长可能大于m |
C.波速可能大于m/s | D.波速可能是m/s |
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 |
如图为一列简谐横波在某时刻的波形图,已知质点P此时的运动方向如图所示,则可判定( )
A.波向右传播 |
B.质点a的振幅大于质点b的振幅 |
C.质点b比a先回到平衡位置 |
D.质点c与P的运动方向相反 |
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) |
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 |
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 |