图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6 s时的波形图,波的周期T>0.6 s,则( )
A.波的周期为2.4 s |
B.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动 |
C.经过0.4s,P点经过的路程为4m |
D.在t=0.5s时,Q点到达波峰位置 |
图甲为一列横波在t=1.0时的波动图象,图乙为该波中x=2m处质点P的振动图象,下列说法正确的是
A.波速为4m/s; | B.波沿x轴正方向传播; |
C.再过1.0s,P点的动能最大; | D.再过1.25s,P点振动路程为0.5cm |
一列简谐波以10m/s的速度沿x轴正方向传播,t=0时刻这列波的波形如右图所示,则质点P的振动图象为
.一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的图象如图所示,经过的时间,这列波恰好第三次重复出现图示的波形.根据以上信息,可以确定的是: (选对但不全的得3分) ( )
A.该列波的传播速度 |
B.时间内质元P经过的路程 |
C.时刻质元P的速度方向 |
D.时刻的波形 |
一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6 s时刻,这列波刚好传到Q点,波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法正确的是_________。(填入正确选项前的字母,选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.这列波的波速为16.7 m/s |
B.这列波的周期为0.8 s |
C.质点c在这段时间内通过的路程一定等于30 cm |
D.从t时刻开始计时,质点a第一次到达平衡位置时,恰好是t+s这个时刻 |
E.当t+0.5 s时刻,质点b、P的位移相同
一列波源在x=0处的简谐波,沿x轴正方向传播,周期为0.02s,t0时刻的波形如图所示。此时x=12cm处的质点P恰好开始振动。则( )
A.质点P开始振动时的方向沿y轴正方向 |
B.波源开始振动时的方向沿y轴负方向 |
C.此后一个周期内,质点P通过的路程为8cm |
D.这列波的波速为4.00m/s |
一列简谐波在均匀介质中传播。甲图表示t=0时刻的波形图,乙图表示甲图中b质点从t=0开始计时的振动图像,则( )
A.该波沿x轴负方向传播 |
B.质点振动的频率是4HZ |
C.该波传播的速度是8m/s |
D.a质点和c质点在振动过程中任意时刻的位移都相同 |
图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象。从该时刻起
A.经过0.35 s时,质点Q距平衡位置的距离等于质点P距平衡位置的距离 |
B.经过0.25 s时,质点Q的加速度大于质点P的加速度 |
C.经过0.15 s,波沿x轴的正方向传播了3 m |
D.经过0.1 s时,质点Q的运动方向沿y轴正方向 |
一列简谐横波沿x轴正方向传播,其振幅为A,波长为λ,周期为T.t=0时刻的波形如图所示,在该时刻某质点的坐标为(λ,0),则t=时刻,该质点的坐标为( )
A.(,0) B.(λ,-A)
C.(λ,A) D.(,-A)
某质点在坐标原点O处做简谐运动,其振幅为5 cm,振动周期为0.4 s,振动在介质中沿x轴正向传播,传播速度为1.0 m/s.若质点在平衡位置O向上振动0.2 s后立即停止振动,则停止振动后又经过0.2 s的时刻的波形可能是图中的( )
一列简谐横波,在t=0.6s时刻的图像如下图甲所示,此时,P、Q两质点的位移均为 1cm,波上A质点的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是( )
A.这列波沿x轴正方向传播 |
B.这列波的波速是m/s |
C.从t=0.6 s开始,紧接着的Δt=0.6 s时间内,A质点通过的路程是10m |
D.从t=0.6 s开始,质点P比质点Q早回到平衡位置 |
一列简谐波以3m/s的波速沿x轴正方向传播,已知t=0时刻波形如图所示,则下列说法正确的是:
A.该机械波的周期为1s |
B.x=0处的质点在t=0时向y轴负向运动 |
C.x=0处的质点在t=s时速度最大 |
D.x=0处的质点在t=s时到达平衡位置 |
在波的传播方向上,距离一定的P与Q点之间只有一个波谷的四种情况,如图A、B、C、D所示。已知这四列波在同一种介质中均向右传播,则质点P能首先达到波谷的是
A、B两列简谐横波均沿x轴正向传播,某时刻的他们的波形分别如图甲、丙所示,经过时间t(t小于A波的周期TA),这两列简谐横波的波形分别变为图乙、丁所示,则A、B两列波的波速vA、vB之比可能的是( )
A.1∶1 B.3∶2 C.1∶3 D.3∶1 E.1:5