一列横波沿x轴传播,如图所示,t1时刻的波形图为实线,t 2时刻的波形图为虚线,已知t 2 = t 1 +0.125s,则波的传播方向和传播距离可能是 ( )
A.沿x轴正方向,9m |
B.沿x轴负方向,3m |
C.沿x轴正方向,3m |
D.沿x轴负方向,9m |
一列沿直线传播的简谐横波,其传播速度为80m/s,波源的振动图像如图所示,则这列波的波长和频率分别为
A.800m,10Hz | B.8m,10Hz | C.8m,1Hz | D.4m,20Hz |
如图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2m/s,则 .
A.质点P此时刻的振动方向沿y轴负方向 |
B.P点振幅比Q点振幅小 |
C.经过△t=4s,质点P将向右移动8m |
D.经过△t=4s,质点Q通过的路程是0.4m |
两列简谐波沿x轴相向而行,波速均为,两波源分别位于A、B处,时的波形如图所示。当时,M点的位移为 cm,N点的位移为 cm。
一列简谐横波沿x轴正向传播,传到M点时波形如图所示,再经0.6 s,N点开始振动,则该波的振幅A和频率f为
A.A="1" m f="5" Hz |
B.A="0.5" m f="5" Hz |
C.A="1" m f="2.5" Hz |
D.A="0.5" m f=2.5 |
一列简谐横波沿x轴传播,波长为1.2m,振幅为A。当坐标为x=0处质元的位移为且向y轴负方向运动时.坐标为x=0.4m处质元的位移为。当坐标为x=0.2m处的质元位于平衡位置且向y轴正方向运动时,x=0.4m处质元的位移和运动方向分别为( )
A.、沿y轴正方向 B. 、沿y轴负方向
C.、沿y轴正方向 D.、沿y轴负方向
一列简谐横波在某时刻的波形图如图所示,已知图中质点b的起振时刻比质点a延迟了0.5s,b和c之间的距离是5m,以下说法正确的是
A.此列波的波长为2.5m |
B.此列波的频率为2Hz |
C.此列波的波速为2.5m/s |
D.此列波的传播方向为沿x轴正方向传播 |
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 |
简谐横波在同一均匀介质中沿 轴正方向传播,波速为 。若某时刻在波的传播方向上,位于平衡位置的两质点 相距为 之间只存在一个波谷,则从该时刻起,下列四副波形中质点 最早到达波谷的是()
A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|
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 |
一列简谐波沿x轴正方向传播,t=0时波形如图所示,已知在0.6s末,A点恰好第四次(图中为第一次)出现在波峰,则下列说法正确的是( )
A.波的周期是0.2s |
B.波传播到P点需要1.5s |
C.P点开始振动时速度方向是向上的 |
D.P点在0.35s末第一次出现在波谷底部 |
一列简谐波在两时刻的波形如图中实线和虚线所示,由图可确定这列波的( )
A.周期 | B.波速 |
C.波长 | D.频率 |