14.一列簡諧橫波,在t=0.6s時刻的圖象如圖(甲)所示,波上A質(zhì)點的振動圖象如圖(乙)所示,則以下說法不正確的是( 。
A.這列波沿x軸正方向傳播
B.這列波的波速為$\frac{50}{3}$m/s
C.從t=0.6s開始,質(zhì)點P比質(zhì)點Q晚0.4s回到平衡位置
D.從t=0.6s開始,緊接著△t=0.6 s時間內(nèi),A質(zhì)點通過的路程為4m

分析 由乙圖讀出t=0.6s時刻質(zhì)點A的速度方向,由甲圖判斷出波的傳播方向.由甲圖讀出波長,由乙圖周期,求出波速.根據(jù)時間與周期的倍數(shù)關(guān)系,結(jié)合一個周期內(nèi)質(zhì)點通過的路程是4倍振幅,求解經(jīng)過t=0.6s時A質(zhì)點通過的路程.

解答 解:A、由乙圖讀出t=0.6s時刻質(zhì)點A的速度方向為沿y軸負(fù)方向,由甲圖判斷出波的傳播方向為沿x軸正方向.故A正確.
B、由甲圖讀出該波的波長為 λ=20m,由乙圖周期為:T=1.2s,則波速為:v=$\frac{λ}{T}=\frac{20}{1.2}$m/s=$\frac{50}{3}$m/s.故B正確.
C、圖示時刻質(zhì)點P沿y軸正方向,質(zhì)點Q沿y軸負(fù)方向,所以質(zhì)點P比質(zhì)點Q早0.4s回到平衡位置.故C錯誤;
D、因△t=0.6s=0.5T,質(zhì)點做簡諧運動時在一個周期內(nèi)質(zhì)點A通過的路程是4倍振幅,則經(jīng)過△t=0.6s,A質(zhì)點通過的路程是:S=2A=2×2m=4m,故D正確.
本題選錯誤的
故選:C

點評 本題既要理解振動圖象和波動圖象各自的物理意義,由振動圖象能判斷出質(zhì)點的速度方向,更要把握兩種圖象的內(nèi)在聯(lián)系,能由質(zhì)點的速度方向,判斷出波的傳播方向.

練習(xí)冊系列答案
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4.歷史上,首先對引力常量G做了精確測量的物理學(xué)家是( 。
A.伽利略B.牛頓C.卡文迪許D.愛因斯坦

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5.在離地面高h(yuǎn)處,分別把A、B、C三個質(zhì)量不同的物體以相同的速率拋出.A平拋,B豎直上拋,C豎直下拋,三個球的質(zhì)量關(guān)系是mA>mB>mC.不計空氣阻力,則落地時速度大小相等的是A、B、C,最后到達(dá)地面的是B,落地時動能最大的是A.

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2.一列橫波在T=0時刻的波形如圖中實線所示,在T=1s時刻波形如圖中虛線所示.由此可以判定此波的( 。
A.波長一定是4 cmB.周期一定是4 s
C.振幅一定是4 cmD.傳播速度一定是1 cm/s

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9.如圖所示,質(zhì)量為M的小車靜止在光滑的水平面上.小車上AB部分是半徑為R的四分之一光滑圓弧,BC部分是粗糙的水平面.今把質(zhì)量為m的小物體從A點由靜止釋放,m與BC部分間的動摩擦因數(shù)為μ.最終小物體與小車相對靜止于B、C之間的D點,則B、D間的距離s隨各量變化的情況是(  )
A.其他量不變,R越大s越大B.其他量不變,μ越大s越大
C.其他量不變,m越大s越大D.其他量不變,M越大s越大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.一定質(zhì)量氣體,在等壓情況下從50℃加熱到100℃,則( 。
A.氣體的體積為原來的2倍B.氣體的體積比原來增加了$\frac{50}{273}$
C.氣體的體積比原來增加了$\frac{50}{323}$D.氣體的體積為原來的$\frac{323}{373}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖A、B兩球質(zhì)量相等,A球用不能伸長的輕繩系于O點,B球用輕彈簧系于O′點,O與O′點在同一水平面上,分別將A、B球拉到與懸點等高處,使繩和輕彈簧均處于水平,彈簧處于自然狀態(tài),將兩球分別由靜止開始釋放,當(dāng)兩球達(dá)到各自懸點的正下方時,兩球仍處在同一水平面上,則( 。
A.兩球到達(dá)各自懸點的正下方時,兩球動能相等
B.兩球到達(dá)各自懸點的正下方時,A球動能較大
C.兩球到達(dá)各自懸點的正下方時,B球動能較大
D.兩球到達(dá)各自懸點的正下方時,A球受到向上的拉力較小

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3.關(guān)于質(zhì)點做勻速圓周運動,下列說法正確的是(  )
A.向心力不變B.線速度不變C.向心加速度不變D.動能不變

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.從高處沿水平方向拋出一個物體,經(jīng)時間t,該物體的瞬時速度的大小為vt,方向與水平方向夾角α,若不計空氣阻力,則(  )
A.物體平拋的初速度為vtcosα
B.物體平拋的初速度為gt•cotα
C.物體在豎直方向的位移為$\frac{1}{2}$gt2sin2α
D.物體在豎直方向的位移為$\frac{1}{2g}$vt2sin2α

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