A. | a、c兩點(diǎn)的振動(dòng)加強(qiáng),b、d兩點(diǎn)的振動(dòng)減弱 | |
B. | e、f兩點(diǎn)的振動(dòng)介于加強(qiáng)點(diǎn)和減弱點(diǎn)之間 | |
C. | 經(jīng)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間后,加強(qiáng)點(diǎn)和減弱點(diǎn)的位置互換 | |
D. | 經(jīng)半個(gè)周期后,原來位于波峰的點(diǎn)將位于波谷,原來位于波谷的點(diǎn)將位于波峰 |
分析 兩列頻率相同的相干波,當(dāng)波峰與波峰相遇或波谷與波谷相遇時(shí)振動(dòng)加強(qiáng),當(dāng)波峰與波谷相遇時(shí)振動(dòng)減弱,則振動(dòng)情況相同時(shí)振動(dòng)加強(qiáng);振動(dòng)情況相反時(shí)振動(dòng)減弱,從而即可求解.
解答 解:A、由圖可知:a點(diǎn)是波谷與波谷相遇點(diǎn),而b、d點(diǎn)是波峰與波谷相遇點(diǎn),e點(diǎn)是波峰與波峰相遇點(diǎn).由于當(dāng)波峰與波峰相遇或波谷與波谷相遇時(shí)振動(dòng)加強(qiáng),當(dāng)波峰與波谷相遇時(shí)振動(dòng)減弱,所以振動(dòng)加強(qiáng)點(diǎn)是a與e,振動(dòng)減弱點(diǎn)是b、d;c在ae連線上,處于振動(dòng)加強(qiáng)的區(qū)域,所以c點(diǎn)振動(dòng)加強(qiáng).故A正確.
B、e在振動(dòng)加強(qiáng)的連線上,f在振動(dòng)減弱的連線上,因此e是振動(dòng)加強(qiáng)點(diǎn),而f是振動(dòng)減弱點(diǎn).故B錯(cuò)誤.
C、振動(dòng)加強(qiáng)和減弱的區(qū)域位置是固定不變的,故C錯(cuò)誤.
D、根據(jù)波動(dòng)過程可知,經(jīng)半個(gè)周期后,原來位于波峰的點(diǎn)將位于波谷,原來位于波谷的點(diǎn)將位于波峰,故D正確.
故選:AD.
點(diǎn)評(píng) 波的疊加滿足矢量法則,例如當(dāng)該波的波峰與波峰相遇時(shí),此處相對(duì)平衡位置的位移為振幅的二倍;當(dāng)波峰與波谷相遇時(shí)此處的位移為零.當(dāng)振幅相同的兩列相同頻率的波相遇時(shí),振動(dòng)加強(qiáng)區(qū)的振動(dòng)方向始終相同,不過位移時(shí)大時(shí)。
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體吸收熱量,其溫度一定升高 | |
B. | 做功和熱傳遞是改變物體內(nèi)能的兩種方式 | |
C. | 布朗運(yùn)動(dòng)是懸浮在液體中固體顆粒的分子無規(guī)則運(yùn)動(dòng)的反映 | |
D. | 第二類永動(dòng)機(jī)是不能制造出來的,盡管它不違反熱力學(xué)第一定律,但它違反熱力學(xué)第二定律 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 屏上O點(diǎn)仍然為中央亮紋的中心 | B. | 屏上P1位置仍然可能為亮紋的中心 | ||
C. | 屏上P1位置可能為暗紋的中心 | D. | 屏上干涉條紋間距將變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 玻爾原子理論第一次將量子觀念引入原子領(lǐng)域,提出了定態(tài)和躍遷的概念,成功地解釋了氫原子光譜的實(shí)驗(yàn)規(guī)律 | |
B. | 氫原子的核外電子由離原子核較遠(yuǎn)的軌道躍遷到離核較近的軌道上時(shí),電子的動(dòng)能減小、電勢能減小,而氫原子的能量減少 | |
C. | 明線光譜和暗線光譜均被稱為原子的特征譜線,近代原子物理學(xué)就是從原子光譜的研究開始的 | |
D. | 已知在光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)中分別用波長為λ和$\frac{3}{4}$λ的單色光照射同一金屬板,發(fā)出的光電子的最大初動(dòng)能之比為1:2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,則此金屬板的逸出功W=$\frac{2hc}{3λ}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 月球的質(zhì)量M=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{T}_{1}^{2}}$ | |
B. | 登陸艙在半徑為r2軌道上的周期T2=T1$\sqrt{\frac{{r}_{2}^{3}}{{r}_{1}^{3}}}$ | |
C. | 登陸艙在半徑為r1與為半徑r2的軌道上的速度比為 $\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{2}}{{m}_{2}{r}_{1}}}$ | |
D. | 月球表面的重力加速度g月=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{T}_{1}^{2}}$ |
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