分析 (1)波傳播的過(guò)程中,介質(zhì)中各個(gè)質(zhì)點(diǎn)的起振方向相同.振動(dòng)從O點(diǎn)向右傳播,x=20cm處質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)方向沿y軸負(fù)方向,即可知道P點(diǎn)起振時(shí)的速度方向沿y軸負(fù)方向.
(2)當(dāng)圖示x=5cm處的波峰傳到P點(diǎn)時(shí),質(zhì)點(diǎn)P第一次到達(dá)波峰.由題經(jīng)過(guò)0.4s,振動(dòng)從O點(diǎn)向右傳播20cm,求出波速,再求出質(zhì)點(diǎn)P第一次到達(dá)波峰所經(jīng)過(guò)的時(shí)間.
解答 解:(1)振動(dòng)從O點(diǎn)向右傳播,根據(jù)“上下坡法”可知,x=20cm處質(zhì)點(diǎn)的起振方向沿y軸負(fù)方向,則P點(diǎn)起振時(shí)的速度方向沿y軸負(fù)方向.
(2)經(jīng)過(guò)0.4s,振動(dòng)從O點(diǎn)向右傳播20cm,可得波速 v=$\frac{x}{t}$=$\frac{0.2}{0.4}$=0.5m/s.x=5cm處的振動(dòng)狀態(tài)傳到P點(diǎn)時(shí)波傳播的距離 x=75cm=0.75m,則質(zhì)點(diǎn)P第一次到達(dá)波峰所經(jīng)過(guò)的時(shí)間為 t=$\frac{x}{v}$+0.4s=$\frac{0.75}{0.5}$s+0.4s=1.9s.
答:
(1)P點(diǎn)起振時(shí)的速度方向沿y軸負(fù)方向.
(2)該波從原點(diǎn)向右傳播時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),經(jīng)1.9s時(shí)間質(zhì)點(diǎn)P第一次到達(dá)波峰.
點(diǎn)評(píng) 本題解題時(shí),要抓住波的基本特點(diǎn):介質(zhì)中各質(zhì)點(diǎn)的起振方向與波源的起振方向相同,知道波在同一均勻介質(zhì)中是勻速傳播的.運(yùn)用波形平移法研究第2問(wèn),也可以分過(guò)程求時(shí)間.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 質(zhì)點(diǎn)在A→B→C的時(shí)間內(nèi)發(fā)生的位移為2 m,方向沿x軸正方向,路程為4 m | |
B. | 質(zhì)點(diǎn)在B→D的時(shí)間內(nèi)發(fā)生的位移為-4 m,方向沿x軸負(fù)方向,路程為4 m | |
C. | 當(dāng)質(zhì)點(diǎn)到達(dá)D點(diǎn)時(shí),其位置可用D點(diǎn)的坐標(biāo)-2 m表示 | |
D. | 當(dāng)質(zhì)點(diǎn)到達(dá)D點(diǎn)時(shí),相對(duì)于A點(diǎn)的位移為-3 m |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | BIL | B. | 2BIL | C. | 3BIL | D. | 4BIL |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 線(xiàn)框的ab和cd邊不受安培力 | |
B. | 線(xiàn)框所受的安培力合力向右 | |
C. | 線(xiàn)框所受的安培力合力向左 | |
D. | 若長(zhǎng)直導(dǎo)線(xiàn)的電流I′加倍,則穩(wěn)定后線(xiàn)框所受的安培力合力也隨之加倍 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | A板電勢(shì)高,電流方向a→b | B. | A板電勢(shì)高,電流方向b→a | ||
C. | B板電勢(shì)高,電流方向a→b | D. | B板電勢(shì)高,電流方向b→a |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 速度大小v0=$\frac{E}{B}$ | |
B. | 沿O1O2進(jìn)場(chǎng),速度v>$\frac{E}{B}$的正二價(jià)離子一定向上偏轉(zhuǎn) | |
C. | 沿O1O2進(jìn)場(chǎng),速度v=$\frac{E}{B}$的負(fù)離子一定向上偏轉(zhuǎn) | |
D. | 若離子逆向運(yùn)動(dòng),沿O2O1進(jìn)場(chǎng),速度v=$\frac{E}{B}$的離子一定是直線(xiàn)運(yùn)動(dòng) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{(π-{θ}_{0})T}{π(1-\sqrt{si{n}^{3}{θ}_{0}})}$ | B. | $\frac{(π-2{θ}_{0})T}{2π(1-\sqrt{si{n}^{3}{θ}_{0}})}$ | ||
C. | $\frac{(2π-{θ}_{0})T}{2π(1-\sqrt{si{n}^{3}{θ}_{0}})}$ | D. | $\frac{(2π-{θ}_{0})T}{π(1-\sqrt{si{n}^{3}{θ}_{0}})}$ |
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