正确率80.0%svg异常
A.此时质点$${{M}}$$的速度方向沿$${{y}}$$轴负方向
B.此时质点$${{N}}$$的加速度方向沿$${{y}}$$轴负方向
C.此时质点$${{M}}$$与质点$${{N}}$$的速度相同
D.此时质点$${{M}}$$与质点$${{N}}$$的相位相同
2、['波的形成和传播', '波动图像', '波速、波长和频率(周期)的关系']正确率40.0%svg异常
A
A.波源的起振方向为正$${{y}}$$方向
B.$${{P}}$$和$${{Q}}$$两质点的速度相同
C.$${{P}}$$质点再经过$${{0}{.}{5}{?}}$$?回到平衡位置
D.再经过?处的质点恰好在波谷处
正确率40.0%svg异常
B
A.各质点振动的周期为$${{4}{s}}$$
B.该简谐横波的波长为$${{4}{m}}$$
C.此时刻质点$${{A}}$$的速度为$${{0}}$$
D.此时刻质点$${{B}}$$的加速度为$${{0}}$$
4、['波的形成和传播']正确率60.0%导体能反射微波,绝缘体可使微波透射.故在使用微波炉时应$${{(}{)}}$$
B
A.用金属容器盛放食物放入炉内加热
B.用陶瓷容器盛放食物在上炉内加热
C.金属容器或者陶瓷容器都可以使用
D.以上说法都不对
5、['波的形成和传播', '波速、波长和频率(周期)的关系']正确率60.0%已知水波在浅水处的传播速度比深水处小,则当一列水波由浅水处传向深水处时$${{(}{)}}$$
C
A.频率变小,波长变大
B.频率变大,波长变小
C.频率不变,波长变大
D.频率不变,波长变小
6、['波的形成和传播', '波动图像']正确率60.0%svg异常
A
A.向$${{a}}$$
B.向$${{b}}$$
C.向$${{c}}$$
D.向$${{d}}$$
7、['波的形成和传播', '波动图像']正确率40.0%svg异常
B
A.svg异常
B.svg异常
C.svg异常
D.svg异常
8、['波的形成和传播', '波的干涉条件', '波速、波长和频率(周期)的关系']正确率60.0%关于机械波,下列说法中正确的是()
A
A.机械波的传播过程也是传递能量的过程
B.机械波的频率与波源振动的频率无关
C.机械波不能产生干涉$${、}$$衍射现象
D.机械波能在真空中传播
9、['波的形成和传播', '波速、波长和频率(周期)的关系']正确率40.0%在$${{O}}$$点有一波源,$${{t}{=}{0}}$$时刻开始向上振动,形成向右传播的一列横波.$$t_{1}=4 s$$时,距离$${{O}}$$点为$${{3}{m}}$$的$${{A}}$$点第一次达到波峰;$$t_{2}=7 s$$时,距离$${{O}}$$点为$${{4}{m}}$$的$${{B}}$$点第一次达到波谷.则以下说法正确的是()
B
A.该横波的波长为$${{2}{m}}$$
B.该横波的周期为$${{4}{s}}$$
C.该横波的波速为$${{4}{m}{/}{s}}$$
D.距离$${{O}}$$点为$${{5}{m}}$$的质点第一次开始向上振动的时刻为$${{6}{s}}$$末
10、['波的形成和传播', '振动图像', '波动图像']正确率60.0%svg异常
B
A.向上
B.向下
C.向左
D.向右
1. 题目涉及质点$$M$$和$$N$$的运动状态分析:
选项A:质点$$M$$的速度方向需根据波形图判断。若$$M$$位于波峰或波谷,速度为零;若在平衡位置,需根据波的传播方向确定速度方向。题目未提供波形图,无法直接判断。
选项B:质点$$N$$的加速度方向始终指向平衡位置。若$$N$$位于平衡位置上方,加速度方向沿$$y$$轴负方向;若在下方,则沿正方向。需结合波形图进一步分析。
选项C:质点$$M$$和$$N$$的速度相同需满足同方向且大小相等。若两者相位差为$$0$$或$$2\pi$$,则速度相同;否则不同。
选项D:相位相同需两质点振动状态完全一致(如同时到达最大位移或平衡位置)。若$$M$$和$$N$$相距波长整数倍且波形无突变,则相位相同。
2. 题目考查波动特性及质点运动:
选项A:波源起振方向可通过初始时刻质点的运动方向判断。若$$t=0$$时波源向上振动,则起振方向为正$$y$$方向。
选项B:$$P$$和$$Q$$速度相同需两者相位差为$$0$$或$$2\pi$$。若两者相距波长整数倍,则速度相同;否则需具体计算。
选项C:$$P$$质点回到平衡位置的时间需根据其当前位置及周期计算。若$$P$$位于最大位移处,则需$$T/4$$时间回到平衡位置。
选项D:波谷位置需满足$$x=(n+1/2)\lambda$$。若给定时间后某质点位移为负最大值,则处于波谷。
3. 简谐横波参数分析:
选项A:周期$$T=4\text{s}$$需通过波形传播时间与质点振动关系验证。若波形移动一个波长耗时$$T$$,则成立。
选项B:波长$$\lambda=4\text{m}$$需通过相邻同相位质点距离判断。若题目中$$A$$与$$B$$相距$$\lambda$$,则成立。
选项C:质点$$A$$速度为零的条件是其处于波峰或波谷。若题目中$$A$$在最大位移处,则瞬时速度为零。
选项D:质点$$B$$加速度为零的条件是其通过平衡位置。若$$B$$此时在平衡位置且速度为极值,则加速度为零。
4. 微波炉容器选择:
选项B正确。陶瓷为绝缘体,允许微波透射加热食物;金属容器会反射微波导致加热无效甚至损坏炉体。
5. 水波传播特性:
选项C正确。波从浅水传向深水时频率不变(由波源决定),波速增大,根据$$v=\lambda f$$,波长$$\lambda$$变大。
6. 题目缺失具体情境,无法解析方向选项。
7. 题目完全缺失,无法解析。
8. 机械波基本性质:
选项A正确。机械波传播时伴随能量传递,如声波传递声能。
选项B错误。机械波频率始终等于波源振动频率。
选项C错误。干涉和衍射是波的特有现象,机械波也能产生。
选项D错误。机械波需介质传播,真空中无法存在。
9. 波动方程推导:
步骤1:波源$$O$$在$$t=0$$向上振动,$$A$$点第一次达波峰时间为$$t_1=4\text{s}$$,距离为$$3\text{m}$$。波峰传播时间满足$$3\text{m}/v + T/4 =4\text{s}$$。
步骤2:$$B$$点第一次达波谷时间为$$t_2=7\text{s}$$,距离为$$4\text{m}$$。波谷传播时间满足$$4\text{m}/v + 3T/4 =7\text{s}$$。
联立解得:$$v=1\text{m/s}$$,$$T=4\text{s}$$,波长$$\lambda=vT=4\text{m}$$(原选项A错误,B、C正确)。
选项D:$$5\text{m}$$处质点开始向上振动的时刻为$$5\text{m}/v=5\text{s}$$,非$$6\text{s}$$末。
10. 题目缺失具体情境,无法解析方向选项。