第十四章机械波作业及参考答案

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6第十四章 机械波作业答案

6第十四章 机械波作业答案


2

【答】波节满足 2 A cos(2 πx / ) 0 , 2 x / k

2
, x (2k 1)

4
, x xk 1 xk

2
9. (基础训练 16)在真空中沿着 z 轴负方向传播的平面电磁波,O 点处电场强度为
E x 300cos(2π t
1 π) 3
x
(SI) , 则 O 点 处 磁 场 强 度 为
H y 0.796cos(2π t π / 3) A/m .在图 14-18 上表示出电场强度,磁场强度
和传播速度之间的相互关系. 【答】根据电磁波的性质:
z y O
图 14-18
1 E H S , S 的方向即为电磁波传播方向;三者关系如图所示。 H 沿着 y 轴负向。
y (m)
2A/ 2
O -A 100
P x (m)
u 200 250 50000m / s ; 原点 O 处质点,t = 0 时: 2 A / 2 A cos 0 ,
O 处振动方程为 故波动表达式为
v 0 A sin 0 0 ,所以 0 π / 4
5π (m) y(100m , t ) A cos 500πt 4 dy 5π 500πA sin 500πt 振动速度表达式是 v dt 4
射点为波腹。设反射后波的强度不变,则反射波的表达式: y2 =
处质点合振动的振幅等于
A .
【 答 】 因 反 射 点 x 0 为 波 腹 , 所 以 入 射 波 y1 和 反 射 波 y2 在 反 射 点 的 振 动 同 相 。
y2 (0, t ) y1 (0, t ) A cos 2 π

第十四章机械波作业及参考答案

第十四章机械波作业及参考答案

第十械波一. 选择题[C] 1.(基础训练1)图14-10为一平面简谐波在t = 2 s 时刻的波形图,则平衡位置在P 点的质点的振动方程是(A) ]31)2(cos[01.0π+-π=t y P (SI). (B) ]31)2(cos[01.0π++π=t y P (SI).(C) ]31)2(2cos[01.0π+-π=t y P (SI).(D) ]31)2(2cos[01.0π--π=t y P (SI).【提示】由t=2s 波形,及波向X 轴负向传播,波动方程})2[(cos{0ϕω+-+-=ux x t A y ,ϕ为P 点初相。

以0x x =代入。

[C] 2.(基础训练4)一平面简谐波在弹性媒质中传播,在某一瞬时,媒质中某质元正处于平衡位置,此时它的能量是()(A) 动能为零,势能最大. (B) 动能为零,势能为零.(C) 动能最大,势能最大. (D) 动能最大,势能为零.【提示】在波动的传播过程中,任意时刻的动能和势能不仅大小相等而且相位相同,在平衡位置,动能最大,势能最大。

[D] 3.(基础训练7)在长为L ,一端固定,一端自由的悬空细杆上形成驻波,则此驻波的基频波(波长最长的波)的波长为(A) L . (B) 2L . (C) 3L . (D) 4L . 【提示】形成驻波,固定端为波节,自由端为波腹。

波长最长,4L λ=。

[D] 4.(自测提高3)一平面简谐波以速度u 沿x 轴正方向传播,在t = t '时波形曲线如图14-24所示.则坐标原点O 的振动方程为(A) ]2)(cos[π+'-=t t bu a y . (B) ]2)(2cos[π-'-π=t t b u a y .(C) ]2)(cos[π+'+π=t t b u a y .图14-24(D) ]2)(cos[π-'-π=t t b u a y . 【提示】由图可知,波长为2b ,周期2=,b T u 频率=u b ωπ,在t = t ',o 点的相位为-2π。

2021高考人教版物理:第14章第2讲机械波(含解析)

2021高考人教版物理:第14章第2讲机械波(含解析)
A .波源开始振动时方向沿 y 轴负方向 B.从 t=0 开始经 0.4 s,x=40 m 处的质点运动的路程为 0.4 m C.接收器在 t=1.8 s 时才能接收到此波 D.若波源向 x 轴正方向运动,接受器接收到波的频率可能为 2 Hz E.若该波与另一列频率为 5 Hz 沿 x 轴负方向传播的简谐横波相遇,不能产 生稳定的干涉图样 答案 BCE 解析 介质中所有质点的起振方向与波源的起振方向相同, 由图可知 x=40 m
课时作业
时间: 45 分钟
满分: 100 分 一、选择题 (本题共 10 小题,每小题 7 分,共 70 分。其中 1~3 题为单选, 4~ 10 题为多选 ) 1.关于机械波的形成,下列说法中正确的是 ( ) A .物体做机械振动,一定产生机械波 B.机械波在介质中传播时, 介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质 点的振动,做受迫振动 C.参与振动的质点振动频率各不相同 D.机械波传播过程中,介质中质点随波迁移,振动能量也随波传递
动方向有关,利用人耳接收到的炮弹飞行的尖叫声判断飞行炮弹是接近还是远去, 利用的是声波的多普勒效应, D 不符合题意;故选 C。
4.(2019 ·河北唐山一模 )如图所示,一列简谐横波正沿直线由左向右 传播,传播方向上 P、 Q 两质点相距 12 m,当 P 质点完成 100 次全振动时, Q 质 点刚好完成 98 次。若以 P 点开始振动为零时刻,竖直向上为正方向, P 质点振动 方程为 y=4sin(10 πt) cm,则 ( )
实际振动的时间为:
0.3
s- 14× 0.2 s= 0.25
s=
T+
1 4T,则该质点通过的路程为:
s
=4A+14× 4A= 20 cm,故 E 正确。

高考物理复习 第十四章 机械振动与机械波 光 电磁波与相对论 第一节 机械振动

高考物理复习  第十四章 机械振动与机械波 光 电磁波与相对论  第一节 机械振动

(5)做简谐运动的质点,速度增大时,其加速度一定减小.
(× ) (√ )
(6)简谐运动的图象描述的是振动质点的轨迹.
(× )
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第十四章 机械振动与机械波 光 电磁波与相对论
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2.做一做
弹簧振子在光滑水平面上做简谐运动,把小钢球从平衡位置向左拉开一段距离,放手让
其运动,从小钢球通过平衡位置开始计时,其振动图象如图所示,下列说法正确的是
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第十四章 机械振动与机械波 光 电磁波与相对论
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【自我诊断】
1.判一判
(1)振幅就是简谐运动物体的位移.
(× )
(2)简谐运动的回复力可以是恒力.
(× )
(3)简谐运动的平衡位置就是质点所受合力为零的位置.
(× )
(4) 做 简 谐 运 动 的 质 点 先 后 通 过 同 一 点 , 回 复 力 、 速 度 、 加 速 度 、 位 移 都 是 相 同 的 .
实验:用双缝干涉测光的波长
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第十四章 机械振动与机械波 光 电磁波与相对论
4
[高考导航]
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第十四章 机械振动与机械波 光 电磁波与相对论
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【基础梳理】
提示:x=Asin(ωt+φ) 平衡位置 运动 平衡位置

l g
固有频率
固有频率
周期
摆长
重力加速度
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第十四章 机械振动与机械波 光 电磁波与相对论
3
13.光的干涉、衍射和偏振现象(Ⅰ)
14.电磁波的产生(Ⅰ)

一轮优化探究物理(教科版)练习:第十四章第2讲 机械波解析含答案

一轮优化探究物理(教科版)练习:第十四章第2讲 机械波解析含答案

[课时作业] 单独成册方便使用一、选择题1.设x 轴方向的一条细绳上有O 、A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 八个点,OA =AB =BC =CD =DE =EF =FG =1 m ,质点O 在垂直于x 轴方向上做简谐运动,沿x 轴方向传播形成横波. t =0时刻,O 点开始向上运动,经t =0.2 s ,O 点第一次到达上方最大位移处,这时A 点刚好开始运动.那么在t =2.5 s 时刻,以下说法中正确的是( ) A .B 点位于x 轴下方 B .A 点与E 点的位移相同 C .D 点的速度最大 D .C 点正向上运动E .这列波的波速为5 m/s解析:由题可知,T 4=0.2 s ,周期T =0.8 s ,14λ=1 m ,波长λ=4 m ,由v =λT 得波速v =5 m/s ,则可判断E 项正确;当t =2.5 s 时,波源O 已振动了318个周期,此时O 位于x 轴上方向上振动,B 点与O 点之间相距半个波长,可判断B 点位于x 轴下方,A 项正确;2.5 s 时E 点已经振动了一段时间,A 点与E 点间距1个波长,两点振动情况完全一样,则B 项正确;O 点与D 点间距1个波长,两点的振动情况完全一样,此时,O 点已经离开平衡位置向上振动,D 点也一样,则D 点的速度不是最大,C 项错误;波传播到C 点的时间为t =3×0.2 s=0.6 s ,在t =2.5 s 时刻质点C 已振动的时间t′=2.5 s -0.6 s =1.9 s =238T ,质点C 的起振方向向上,则在2.5 s 时刻C 点应向下振动,则D 项错误.答案:ABE2.如图所示,当波源和障碍物都静止不动时,波源发出的波在障碍物处不能发生明显衍射.下列措施可能使波发生较为明显衍射的是( ) A .增大波源的振动频率 B .减小波源的振动频率 C .增大障碍物的长度 D .减小障碍物的长度E .波源远离障碍物运动解析:不能发生明显衍射的原因是障碍物的长度远大于波长,只要增大波长或减小障碍物的长度即可满足题目要求,由λ=vf 知,v 不变,减小f ,λ增大,故A 、C 错,B 、D 对;波源远离障碍物将产生多普勒效应,等效于增大波长,故E 对. 答案:BDE3.一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P 的速度为v ,经过1.0 s 它的速度大小、方向第一次与v 相同,再经过0.2 s 它的速度大小、方向第二次与v 相同,则下列判断中正确的是( )A .波沿x 轴负方向传播,波速为5 m/sB .波沿x 轴正方向传播,波速为5 m/sC .若某时刻质点M 到达波谷处,则质点P 一定到达波峰处D .质点M 与质点Q 的位移大小总是相等、方向总是相反E .从图示位置开始计时,在2.0 s 时刻,质点P 在y 轴上的坐标为20 cm解析:由题意可知,波沿x 轴负方向传播,其周期T =1.2 s ,根据v =λT 得v =5 m/s ,A 正确,B 错误;当两质点平衡位置间的距离相差半个波长的奇数倍时,振动步调相反,C 正确,D 错误;波的周期为T =1.2 s ,根据对称性可知,从图示位置开始计时,在2.0 s 时刻,质点P 到达波峰处,其y 坐标为20 cm ,E 正确. 答案:ACE4.一列简谐横波在t =0时的波形图如图所示.介质中x =2 m 处的质点P沿y 轴正方向做简谐运动的表达式为y =10sin(5πt) cm.关于这列简谐波,下列说法正确的是( ) A .周期为4.0 s B .振幅为20 cm C .传播方向沿x 轴正向 D .传播速度为10 m/sE .经1 s 波向前传播10 m ,而质点不随波移动 解析:由题意知ω=5π rad/s ,周期T =2πω=0.4 s ,由波的图像得振幅A =10 cm ,波长λ=4 m ,故波速v =λT =10 m/s ,P 点在t =0时振动方向为正y 方向,波向正x 方向传播,由Δx =vt 1知,1 s 后波向前传播10 m ,各质点仍在平衡位置附近振动而不随波移动. 答案:CDE5.(2018·安徽江南十校联考)一简谐机械横波沿x 轴负方向传播,已知波的波长为8 m ,周期为2 s ,t =1 s 时刻波形如图a 所示,a 、b 是波上的两个质点.图b 是波上某一点的振动图像.则下列说法正确的是( )A .图b 可以表示d 质点的振动B .图b 可以表示b 质点的振动C .a 、b 两质点在t =1.5 s 时速度大小相同D .该波传播速度为v =4 m/sE .t =0时b 质点速度沿y 轴正向解析:a 、b 、d 三质点中在t =1 s 时位于平衡位置的是b 和d 质点,其中d 质点向上振动、b 质点向下振动,则图b 可以表示d 质点的振动,A 项正确,B 项错误.t =1.5 s 时的波形图如图甲所示,则知此时a 质点速度大于b 质点速度,C 项错误.波速v =λT =4 m/s ,D 项正确.t =0时波形如图乙所示,此时b 质点速度沿y 轴正方向,E 项正确.答案:ADE6.(2018·河北唐山模拟)如图所示为一列向左传播的横波的图像,图中实线表示t 时刻的波形,虚线表示又经Δt =0.2 s 时刻的波形,已知波长为2 m ,下列说法正确的是( )A .波的周期的最大值为2 sB .波的周期的最大值为29 sC .波的速度的最小值为9 m/sD .这列波不能发生偏振现象E .这列波遇到直径r =1 m 的障碍物会发生明显的衍射现象解析:0.2 m =110λ,因波向左传播,则由图像可知波向左传播的距离为(n +910)λ(n =0,1,2,…),所以0.2 s =(n +910)T (n =0,1,2,…),n =0时,周期最大,为T m =29 s ,波速最小,为v min =λT m =9 m/s ,所以A 错误,B 、C 正确.横波可以发生偏振现象,D 错误.因为障碍物的直径r =1 m<λ=2 m ,则这列波遇到此障碍物可以发生明显的衍射现象,E 正确. 答案:BCE7.图为一列沿x 轴正方向传播的简谐横波在t =0时刻的波形图,已知t 1=0.3 s 时,质点P 首次位于波谷,质点Q 的坐标是(1.5,0),质点M 的坐标是(13,0)(图中未画出),则以下说法正确的是( ) A .波的传播速度为0.3 m/sB .从t =0开始,质点Q 一定比P 先到达波峰C .每经0.2 s ,质点Q 的路程一定是10 cmD .在t 2=1.6 s 时刻,质点M 第二次位于波峰E .P 、Q 两质点的速度方向始终相同解析:由题图知波长为λ=4 cm ,v =34λt 1=0.1 m/s ,故选项A 错误;因为该波沿x 轴正方向传播,质点Q 在质点P 的左侧,由题图可知质点Q 一定比P 先到达波峰,故选项B 正确;波的周期T =λv =0.4 s ,每经0.2 s 即半个周期,质点Q 运动的路程s =2A =2×5 cm=10 cm ,故选项C 正确;波峰第一次到达质点M 的时间t 3=Δx v =0.13-0.010.1s =1.2 s ,再经过一个周期即t 2=1.6 s 时,质点M 第二次位于波峰,故选项D 正确;P 、Q 两质点相距Δx′=0.5 cm<λ,不是同相位点,故选项E 错误. 答案:BCD8.如图所示,实线与虚线分别表示振幅、频率均相同的两列简谐横波的波峰和波谷,此刻,M 是波蜂与波峰的相遇点,设这两列波的振幅均为A ,则下列说法中正确的是( )A .此时刻位于O 处的质点正处于平衡位置B .P 、N 两处的质点始终处在平衡位置C .随着时间的推移,M 处的质点将向O 处移动D .从此时刻起,经过四分之一周期,M 处的质点到达平衡位置,此时位移为零E .O 、M 连线的中点是振动加强的点,其振幅为2A解析:此时刻位于O 处的质点正处于波谷与波谷的相遇点,不在平衡位置,选项A 错误;P 、N 两处的质点处于波峰和波谷的相遇点,两列波在这两处的位移始终相反,合位移为零,选项B 正确;质点并不随波迁移,选项C 错误;从此时刻起,经过四分之一周期,两列波在M 点的振动均达到平衡位置,合位移为零,选项D 正确;O 、M 连线的中点是振动加强区的点,其振幅为2A ,选项E 正确. 答案:BDE9.如图所示,有一列减幅传播的简谐横波,x =0与x =75 m 处的A 、B 两个质点的振动图像分别如图中实线与虚线所示.则这列波的()A .A 点处波长是10 cm ,B 点处波长是5 cm B .周期一定都是2×10-2sC .t =0.012 5 s 时刻,两质点的振动速度方向相反D .传播速度一定是600 m/sE .A 质点的振幅是B 质点的振幅的2倍解析:由A 、B 两质点的振动图像可知两质点的周期均为2×10-2s ,所以B 项正确;再由振动图像知t =0时,质点A 在平衡位置且向上振动,B 处在波峰,则有75 m =34λ+n λ(n =0,1,2,3,…),解得λ=3004n +3m(n =0,1,2,3,…),所以A 项错;在t =0.012 5 s =58T 时,质点A 向下振动,B 向上振动,所以C 项正确;波的传播速度v =λT =15 0004n +3 m/s(n =0,1,2,3,…),有多种可能,D 项错;由图可知质点A 的振幅为10 cm ,质点B 的振幅为5 cm ,所以E 项正确. 答案:BCE 二、非选择题10.一列沿-x 方向传播的简谐横波,在t =0时刻的波形如图所示,质点振动的振幅为10 cm.P 、Q 两点的坐标分别为(-1,0)和(-9,0),已知t =0.7 s 时,P 点第二次出现波峰. (1)这列波的传播速度多大?(2)从t =0时刻起,经过多长时间Q 点第一次出现波峰? (3)当Q 点第一次出现波峰时,P 点通过的路程为多少?解析:(1)由题意可知该波的波长为λ=4 m ,P 点与最近波峰的水平距离为3 m ,距离下一个波峰的水平距离为7 m 所以v =st=10 m/s(2)Q 点与最近波峰的水平距离为11 m 故Q 点第一次出现波峰的时间为t 1=s 1v =1.1 s(3)该波中各质点振动的周期为T =λv =0.4 sQ 点第一次出现波峰时质点P 振动了t 2=0.9 s则t 2=2T +14T =9T4质点每振动T4经过的路程为10 cm当Q 点第一次出现波峰时,P 点通过的路程s′=0.9 m. 答案:见解析11.(2018·湖北武汉调研)有两列简谐横波a 、b 在同一介质中分别沿x 轴正方向和负方向传播,两列波在t =0时刻的波形曲线如图所示,已知a 波的周期T a = 1 s .求:(1)两列波的传播速度;(2)从t =0时刻开始,最短经过多长时间x =1.0 m 的质点偏离平衡位置的位移为0.16 m? 解析:(1)由图可知a 、b 两列波的波长分别为λa =2.5 m ,λb =4.0 m. 两列波在同种介质中的传播速度相同,为v =λaT a =2.5 m/s.(2)a 波的波峰传播到x =1.0 m 的质点经历的时间 t a =Δx a v =1+m λav, b 波的波峰传播到x =1.0 m 的质点经历的时间t b =Δx b v =1.5+n λbv ,又t a =t b =t ,联立解得5m -8n =1(式中m 、n 均为正整数),分析知,当m =5、n =3时,x =1.0 m 的质点偏离平衡位置的位移为0.16 m 时经过时间最短,将m =5代入t =1+m λav,解得t =5.4 s. 答案:(1)均为2.5 m/s (2)5.4 s12.如图甲所示,一列简谐横波沿直线AB 传播,A 、B 之间的距离为1 m ,A 、B 两点的振动情况如图乙所示.则这列波波速为多少?解析:该波的周期为T =4 s. 如果该波向右传播x AB =n λ+34λ(n =0,1,2,3,…)解得波长λ=44n +3 m(n =0,1,2,3,…)波速v =λT =14n +3 m/s(n =0,1,2,3,…).如果该波向左传播x AB =n λ+14λ(n =0,1,2,3,…)解得波长λ=44n +1 m(n =0,1,2,3,…)波速v =λT =14n +1 m/s(n =0,1,2,3,…).答案:见解析。

高三物理总复习顶层设计文档:第十四章 机械振动与机械波 第2讲 机械波 含答案

高三物理总复习顶层设计文档:第十四章 机械振动与机械波 第2讲 机械波 含答案

(2)频率:波的频率由波源决定,等于波源的振动频率。

在任何介质中频率不变。

(3)波速:波的传播速度,波速由介质决定,与波源无关。

(4)波速公式:v=λf=或v=。

微知识❷波的图象1.坐标轴①x轴:各质点平衡位置的连线。

②y轴:沿质点振动方向,表示质点的位移。

2.物理意义:表示介质中各质点在某一时刻相对各自平衡位置的位移。

3.图象形状:简谐波的图象是正弦(或余弦)曲线,如图所示。

微知识❸波的特有现象1.波的干涉和衍射波的干涉波的衍射条件两列波的频率必须相同明显条件:障碍物或孔的尺寸比波长小或相差不多现象形成加强区和减弱区相互隔开的稳定的干涉图样波能够绕过障碍物或孔继续向前传播2.多普勒效应基|础|诊|断一、思维诊断1.机械波中各质点只是在各自平衡位置附近振动,并不随波迁移(√)2.波的图象描述了波的传播方向上各质点在任意时刻的位移(×) 3.机械波的波速由介质决定(√)4.两列波在介质中相遇一定能发生干涉现象(×)5.一切波都能产生衍射现象(√)6.多普勒现象说明波源的频率发生了变化(×)二、对点微练1.(机械波的形成和传播)(多选)关于振动和波的关系,下列说法正确的是( )A.振动是波的成因,波是振动的传播B.振动是单个质点呈现的运动现象,波是许多质点联合起来呈现的运动现象C.波的传播速度就是质点振动的速度D.波源停止振动时,波立即停止传播解析机械波的产生条件是有波源和介质。

由于介质中的质点依次带动由近及远传播而形成波,所以选项A和B正确;波的传播速度是波形由波源向外伸展的速度,在均匀介质中其速度大小不变;而质点振动的速度和方向都随时间周期性地发生变化,选项C错误;波源一旦将振动传给了介质,振动就会在介质中向远处传播,当波源停止振动时,介质仍然继续传播波源振动的运动形式,不会随波源停止振动而停止传播,选项D错误。

答案AB2.(波的图象)一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波,波速为4 m/s。

《机械波》单元测试题含答案

《机械波》单元测试题含答案

《机械波》单元测试题含答案一、机械波选择题1.物理学原理在现代科技中有许多重要应用.例如,利用波的干涉,可将无线电波的干涉信号用于飞机降落的导航.如图所示,两个可发射无线电波的天线对称地固定于飞机跑道两侧,它们类似于杨氏干涉实验中的双缝.两天线同时都发出波长为λ1和λ2的无线电波.飞机降落过程中,当接收到λ1和λ2的信号都保持最强时,表明飞机已对准跑道.下列说法正确的是( )A.天线发出的两种无线电波必须一样强B.导航利用了λ1与λ2两种无线电波之间的干涉C.两种无线电波在空间的强弱分布稳定D.两种无线电波各自在空间的强弱分布完全重合2.一列波长大于3m的横波沿着x轴正方向传播,处在和的两质点A、B 的振动图象如图所示,由此可知()A.波长为4mB.波速为2m/sC.3s末A、B两质点的位移相同D.1s末A点的速度大于B点的速度3.一列简谐横波在t=13s时的波形图如图a所示,P、Q是介质中的两个质点,图b是质点Q的振动图象。

则()A.该列波沿x轴负方向传播B.该列波的波速是1.8m/sC.在t=13s时质点Q3D.质点P的平衡位置的坐标x=3cm4.一列简谐横波沿x轴传播,在x=0和x=0.6m处的两个质点A、B的振动图象如图所示。

下列说法正确的是()A.t=0.15s时A、B的加速度相同B.该波的波速可能为1.2m/sC.若该波向x轴负方向传播,波长可能为2.4mD.若该波的波长大于0.6m,则其波速一定为2m/s5.如图所示,一列简谐波向右以4 m/s 的速度传播,振幅为A。

某一时刻沿波的传播方向上有a、b两质点,位移大小相等,方向相同.以下说法正确的是()A.a、b两个质点在振动过程中位移总是相同B.再经过 0.25 s,a质点回到平衡位置且向下振动C.再经过 0.5 s,a、b两质点位移第一次大小相等、方向相反D.在接下来的 0.5s 内 a质点的路程为2A6.一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中的虚线所示,则:()A.各质点均沿x轴方向运动B.波的周期可能为4 15sC.波的频率可能为1.25HzD.波的传播速度可能为4.5m/s7.一列简谐横波沿x轴的正向传播,振幅为2cm,周期为T.已知为t=0时刻波上相距40cm的两质点a、b的位移都是1cm,但运动方向相反,其中质点a沿y轴负向运动,如图所示,下列说法正确的是( )A .该列简谐横波波长可能为150cmB .该列简谐横波波长可能为12cmC .当质点b 的位移为+2cm 时,质点a 的位移为负D .在t=512T 时刻质点b 速度最大 8.图1是一列沿x 轴方向传播的简谐横波在0t =时刻的波形图,波速为1m /s 。

选修1高中物理《机械波》单元测试题含答案

选修1高中物理《机械波》单元测试题含答案

选修1高中物理《机械波》单元测试题含答案一、机械波选择题1.如图所示,图甲为一简谐横波在t=0.10s时的波形图,P是平衡位置在x= 0.5m处的质点,Q是平衡位置在x =2m处的质点;图乙为质点Q的振动图象。

下列说法正确的是()A.这列波沿x轴正方向传播B.这列波的传播速度为2m/sC.t=0.15s,P的加速度方向与速度方向相同D.从t=0.10s到t=0.15s,P通过的路程为10cm2.一列简谐横波沿x轴负方向传播,波速v=4m/s,已知坐标原点(x=0)处质点的振动图象如图所示,在下列幅图中能够正确表示t=0.15s时波形的图是A.B.C.D.3.一列波长大于3m的横波沿着x轴正方向传播,处在和的两质点A、B 的振动图象如图所示,由此可知()A.波长为4mB.波速为2m/sC.3s末A、B两质点的位移相同D.1s末A点的速度大于B点的速度4.一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x=2m处的质点的振动图象如图1所示,在x=8m 处的质点的振动图象如图2所示,下列说法正确的是()A .该波的传播速度可能为2m/sB .x =2m 处的质点在平衡位置向+y 方向振动时,x =8m 处的质点在波峰C .该波的波长可能为8mD .在0~4s 内x =2m 处和x =8m 处的质点通过的路程均为6cm5.一列简谐横波沿直线传播,该直线上的a 、b 两点相距4.42m 。

图中实、虚两条曲线分别表示平衡位置在a 、b 两点处质点的振动曲线。

从图示可知( )A .此列波的频率一定是10HzB .此列波的波长一定是0.1mC .此列波的传播速度可能是34m /sD .a 点一定比b 点距波源近6.一列简谐波沿x 正方向传播,振幅为2cm ,周期为T ,如图所示,在t =0时刻波上相距50cm 的两质点a 、b 的位移大小都是3cm ,但运动方向相同,其中质点a 沿y 轴负方向运动,下列说法正确的是( )A .该列波的波长可能为75cmB .该列波的波长可能为45cmC .当质点b 的位移为+2cm 时,质点a 的位移为负D .在23t T =时刻,质点b 的速度最大 7.如图所示,坐标原点处的波源0t =时开始从平衡位置沿y 轴做简谐运动,0.5s t =时在0cm x =和7cm x =之间第一次出现了如图所示的波形,7cm x >部分的波形图没有画出,则下列说法正确的是 。

粤教版高中物理选择性必修第一册课时跟踪检测(十四)机械波的描述含答案

粤教版高中物理选择性必修第一册课时跟踪检测(十四)机械波的描述含答案

课时跟检测(十四)机械波的描述A组—重基础·体现综合1.简谐横波某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点,以下说法正确的是()A.若波沿x轴正方向传播,则P质点此时刻速度沿x轴正方向B.若波沿x轴正方向传播,则P质点此时刻加速度沿y轴正方向C.再过14个周期,质点P的位移为负值D.经过一个周期,质点P通过的路程为4A解析:选D横波中,质点振动方向与波的传播方向应垂直,故A错;质点加速度的方向一定指向平衡位置,故B错;由于不知道波的传播方向,则无法判断14个周期后质点P的位置,故C错;经过一个周期,质点P通过的路程为s=4A,故D正确。

2.如图为一列简谐波在t=0时刻的图像,已知质点P将比质点Q后回到平衡位置,则下列说法中正确的是()A.波一定沿x轴正方向传播B.质点Q与质点R的运动方向相反C.质点P的速度正在增大D.质点R的加速度正在减小解析:选A因P点比Q点后回到平衡位置,可知P点向+y方向振动,Q点向-y方向振动,可判断波向+x方向传播,即P点远离平衡位置,速度正在减小,Q点靠近平衡位置,速度正在增大;R点与Q点均向-y方向运动,R点正远离平衡位置,位移增大,加速度增大。

故A正确。

3.(多选)关于如图所示的波形图,下列说法中正确的是()A.此列波的振幅是0.1 mB.x=15 cm处质点的位移是0.1 mC.若质点A的速度沿y轴正方向,则质点B的速度也沿y轴正方向D.质点A的加速度沿y轴负方向,而质点B、C的加速度沿y轴正方向解析:选ACD从波的图像上可以直接读出振幅为0.1 m,x=15 cm处质点离开平衡位置的位移为-0.1 m,A正确,B错误;各质点加速度的方向总是指向平衡位置,大小为a=-kxm,D正确;由于A、B两质点在此时刻都在同一“坡”上,根据“上下坡”法可以判断C正确。

4.下表给出30 ℃时,声波在不同介质中的传播速度。

当声波由空气进入铜中时,下列说法正确的是()介质空气纯水盐水橡胶软木铜铁波速(m·s-1)332 1 490 1 53130~50480 3 800 4 900A.频率增大,波长不变B.频率不变,波长增大C.频率和波长都不变D.频率和波长都变大解析:选B波在传播过程中频率不变,一列波从空气进入铜中时,频率f不变,波速v增大,则由公式v=λf知波长增大。

高考物理真题分类汇编 第十四章 机械波

高考物理真题分类汇编   第十四章 机械波

第十四章机械波14.1机械波的形成及特点14.2波的图像的理解14.3波的传播方向和质点振动方向的互判问题14.4多解问题14.5由于限定而导致的单一解问题14.6已知振动图像和波动图像,判断……14.7振动图像和波动图像的互判问题14.8由播的传播方向及某时刻的波形图画出另一时刻的波形图14.9机械波的干涉和衍射14.10多普勒效应14.11地震中的机械波问题14.12综合题14.13未分类题型14.1机械波的形成及特点(2012年浙江)16.用拿握住较长软绳的一端连续上下抖动,形成一列简谐横波。

某一时刻的波形如图所示,绳上a、b两质点均处于波峰位置。

下列说法正确的是A.a、b两点之间的距离为半个波长B.a、b两点振动开始时刻相差半个周期C.b点完成全振动次数比a点多一次D.b点完成全振动次数比a点少一次(2011全国理综第34题选修3-4)(1)运动周期为T,振幅为A,位于x=0点的被波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐运动,该波源产生的一维简谐横波沿x轴正向传播,波速为υ,传播过程中无能量损失,一段时间后,该振动传播至某质点p,关于质点p振动的说法正确的是______。

A振幅一定为A B周期一定为T C速度的最大值一定为υD开始振动的方向沿y轴向上或向下取决去他离波源的距离E若p点与波源距离s=υT,则质点p的位移与波源的相同(2011北京第16题).介质中有一列简谐机械波传播,对于其中某个振动质点,A.它的振动速度等于波的传播速度B.它的振动方向一定垂直于波的传播方向C.它在一个周期内走过的路程等于一个波长D.它的振动频率等于波源的振动频率(09·全国卷Ⅱ·14)下列关于简谐振动和简谐波的说法,正确的是()A.媒质中质点振动的周期一定和相应的波的周期相等B.媒质中质点振动的速度一定和相应的波的波速相等C.波的传播方向一定和媒质中质点振动的方向一致D.横波的波峰与波谷在振动方向上的距离一定是质点振幅的两倍(08宁夏理综32)下列关于简谐振动和简谐机械波的说法正确的是(A.B.C.D.单位时间内经过介质中一点的完全波的个数就是这列简谐波的频率(08北京理综16)在介质中有一沿水平方向传播的简谐横波.一质点由平衡位置竖直向上运动,经0.1 s到达最大位移处,在这段时间内波传播了0.5 m.则这列波()A.周期是0.2 sB.波长是0.5 mC.波速是2 m/sD.经1.6 s传播了8 m2003上海2.关于机械波,下列说法正确的是()A.在传播过程中能传递能量B.频率由波源决定C.能产生干涉、衍射现象D.能在真空中传播2003全国18.简谐机械波在给定的媒质中传播时,下列说法中正确的是A 振幅越大,则波传播的速度越快B 振幅超大,则波传播的速度越慢C 在一个周期内,振动质元走过的路程等于一个波长D 振动的频率超高,则波传播一个波长的距离所用的时间越短 1995全国13.关于机械波的概念,下列说法中正确的是( ) A.质点振动的方向总是垂直于波传播的方向;B.简谐波沿长绳传播,绳上相距半个波长的两质点振动位移的大小相等;C.任一振动质点每经过一个周期沿波的传播方向移动一个波长;D.相隔一个周期的两时刻,简谐波的图像相同.2000上海7.如图,沿波的传播方向上有间距均为1米的六个质点a 、b 、c 、d 、e 、f ,均静止在各自的平衡位置,一列横波以1米/秒的速度水平向右传播,0=t 时到达质点a ,a 开始由平衡位置向上运动,1=t 秒时,质点a 第一次到达最高点,则在4秒<t <5秒这段时间内(A )质点c 的加速度逐渐增大 (B )质点a 的速度逐渐增大 (C )质点d 向下运动 (D )质点f 保持静止 2003上海10.细绳的一端在外力作用下从t =0时刻开始做简谐运动,激发出一列简谐横波。

机械波作业及参考答案

机械波作业及参考答案

第十四章 机械波一. 选择题[C] 1.(基础训练1)图14-10为一平面简谐波在t = 2 s 时刻的波形图,则平衡位置在P 点的质点的振动方程是(A)]31)2(cos[01.0π+-π=t y P (SI).(B) ]31)2(cos[01.0π++π=t y P (SI).(C) ]31)2(2cos[01.0π+-π=t y P (SI).(D) ]31)2(2cos[01.0π--π=t y P (SI).【提示】由t=2s 波形,及波向X 轴负向传播,波动方程}])2[(cos{0ϕω+-+-=ux x t A y ,ϕ为P 点初相。

以0x x =代入。

[C] 2.(基础训练4)一平面简谐波在弹性媒质中传播,在某一瞬时,媒质中某质元正处于平衡位置,此时它的能量是()(A) 动能为零,势能最大. (B) 动能为零,势能为零.(C) 动能最大,势能最大. (D) 动能最大,势能为零.【提示】在波动的传播过程中,任意时刻的动能和势能不仅大小相等而且相位相同,在平衡位置,动能最大,势能最大。

[D] 3.(基础训练7)在长为L ,一端固定,一端自由的悬空细杆上形成驻波,则此驻波的基频波(波长最长的波)的波长为(A) L . (B) 2L . (C) 3L . (D) 4L . 【提示】形成驻波,固定端为波节,自由端为波腹。

波长最长,4L λ=。

[D] 4.(自测提高3)一平面简谐波以速度u 沿x 轴正方向传播,在t = t '时波形曲线如图14-24所示.则坐标原点O 的振动方程为(A)]2)(cos[π+'-=t t b u a y .(B) ]2)(2cos[π-'-π=t t b u a y .(C) ]2)(cos[π+'+π=t t b u a y .(D) ]2)(cos[π-'-π=t t b u a y .【提示】由图可知,波长为2b ,周期2=,b T u 频率=u b ωπ,在t = t ',o 点的相位为-2π。

2020版高考物理一轮复习通用版讲义:第十四章第80课时机械波(重点突破课)含答案

2020版高考物理一轮复习通用版讲义:第十四章第80课时机械波(重点突破课)含答案

第80课时机械波(重点突破课)[考点一波的形成和传播]波的传播、波的图像、波长的概念是这部分内容的重点,而波的周期性、波的多解问题是难点,分析这些问题时要在脑海中形成波的传播的动态图形。

1.波的形成和传播(1)机械波的形成条件①有发生机械振动的波源。

②有介质,如空气、水等。

(2)机械波的传播特点①机械波传播的只是振动的形式和能量,质点只在各自的平衡位置附近做简谐运动,并不随波迁移。

②介质中各质点的振动周期和频率都与波源的振动周期和频率相同。

③一个周期内,质点完成一次全振动,通过的路程为4A,位移为零。

(3)机械波的分类2.波的图像(1)坐标轴:横轴表示在波的传播方向上各质点的平衡位置,纵轴表示某时刻各质点偏离平衡位置的位移。

如图所示。

(2)意义:表示在波的传播方向上,某时刻各质点离开平衡位置的位移。

3.波长、波速、频率及其关系(1)波长λ:在波动中,振动相位总是相同的两个相邻质点间的距离。

(2)波速v:波在介质中的传播速度,由介质本身的性质决定。

(3)频率f:由波源决定,等于波源的振动频率。

(4)波长、波速和频率的关系:v=λf=λT。

[考法细研]考法1波的形成与传播[例1](多选)(2016·全国卷Ⅰ)某同学漂浮在海面上,虽然水面波正平稳地以1.8 m/s的速率向着海滩传播,但他并不向海滩靠近。

该同学发现从第1个波峰到第10个波峰通过身下的时间间隔为15 s。

下列说法正确的是() A.水面波是一种机械波B.该水面波的频率为6 HzC.该水面波的波长为3 mD.水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时能量不会传递出去E.水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时振动的质点并不随波迁移[解析] 水面波是一种机械波,A 正确;根据题意得周期T =159 s =53 s ,频率f =1T =0.6 Hz ,B 错误;波长λ=v f =1.80.6 m =3 m ,C 正确;波传播过程中,传播的是振动形式,能量可以传递出去,但质点并不随波迁移,D 错误,E 正确。

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第十四章 机械波一. 选择题[C] 1.(基础训练1)图14-10为一平面简谐波在t = 2 s 时刻的波形图,则平衡位置在P 点的质点的振动方程是(A)]31)2(cos[01.0π+-π=t y P (SI).(B) ]31)2(cos[01.0π++π=t y P (SI).(C) ]31)2(2cos[01.0π+-π=t y P (SI).(D) ]31)2(2cos[01.0π--π=t y P (SI).【提示】由t=2s 波形,及波向X 轴负向传播,波动方程}])2[(cos{0ϕω+-+-=ux x t A y ,ϕ为P 点初相。

以0x x =代入。

[C] 2.(基础训练4)一平面简谐波在弹性媒质中传播,在某一瞬时,媒质中某质元正处于平衡位置,此时它的能量是()(A) 动能为零,势能最大. (B) 动能为零,势能为零.(C) 动能最大,势能最大. (D) 动能最大,势能为零.【提示】在波动的传播过程中,任意时刻的动能和势能不仅大小相等而且相位相同,在平衡位置,动能最大,势能最大。

[D] 3.(基础训练7)在长为L ,一端固定,一端自由的悬空细杆上形成驻波,则此驻波的基频波(波长最长的波)的波长为(A) L . (B) 2L . (C) 3L . (D) 4L . 【提示】形成驻波,固定端为波节,自由端为波腹。

波长最长,4L λ=。

[D] 4.(自测提高3)一平面简谐波以速度u 沿x 轴正方向传播,在t = t '时波形曲线如图14-24所示.则坐标原点O 的振动方程为(A)]2)(cos[π+'-=t t b u a y .(B) ]2)(2cos[π-'-π=t t b u a y .(C) ]2)(cos[π+'+π=t t b u a y .(D) ]2)(cos[π-'-π=t t b u a y .【提示】由图可知,波长为2b ,周期2=,b T u 频率=u b ωπ,在t = t ',o 点的相位为-2π。

坐标原点O 的振动方程为]2)(cos[π-'-π=t t b u a y[D] 5.(自测提高6)如图14-25所示,S 1和S 2为两相干波源,它们的振动方向均垂直于图面,发出波长为? 的简谐波,P 点是两列图14-10图14-24 图14-25波相遇区域中的一点,已知 λ21=P S ,λ2.22=P S ,两列波在P 点发生相消干涉.若S 1的振动方程为)212cos(1π+π=t A y ,则S 2的振动方程为(A) )212cos(2π-π=t A y .(B) )2cos(2π-π=t A y .(C) )212cos(2π+π=t A y .(D) 2cos(20.1)y A t =π-π.(辅导书这里写错了)【提示】P 点两个振动的相位差为()()2010212r r πϕϕϕλ∆=---,发生相消干涉的条件为两列波频率相等、振动方向相同......、振幅相同,相位差恒定并且 ()21,0,1,2,k k ϕπ∆=+=±±,有以上条件得到,S 2的振动方程为[C] 6.(自测提高7)在弦线上有一简谐波,其表达式是]3)2002.0(2cos[100.221π+-π⨯=-x t y (SI) 为了在此弦线上形成驻波,并且在x = 0处为一波节,此弦线上还应有一简谐波,其表达式为:(A)]3)2002.0(2cos[100.222π++π⨯=-x t y (SI). (B) ]32)2002.0(2cos[100.222π++π⨯=-x t y (SI).(C) ]34)2002.0(2cos[100.222π++π⨯=-x t y (SI).(D) ]3)2002.0(2cos[100.222π-+π⨯=-x t y (SI).【提示】根据驻波的形成条件。

二. 填空题7.(基础训练10)一平面简谐机械波在媒质中传播时,若一媒质质元在t 时刻的总机械能是10 J ,则在)(T t +(T 为波的周期)时刻该媒质质元的振动动能是______5 J _____。

【提示】k p E E =8.(基础训练16)在真空中沿着z 轴负方向传播的平面电磁波,O 点处电场强度为)312cos(300π+π=t E x ν (SI),则O 点处磁场强度为__)3/2cos(796.0π+π-=t H y νA/m___________.在图14-18上表示出电场强度,磁场强度和传播速度之间的相互关系.【提示】电磁波特性。

H E 和同相。

H E 00με=。

H E⨯为电磁波传播方向。

9.(基础训练17)一列强度为I 的平面简谐波通过一面积为S 的平面,波速u 与该平面的法线0n【提示】 能流及波的强度定义。

10.(基础训练18)一列火车以20 m/s 的速度行驶,若机车汽笛的频率为600 Hz ,一静止观测者在机车前和机车后所听到的声音频率分别为______637.5 Hz _________和_____566.7Hz___________(设空气中声速为340 m/s ). 【提示】RR S Su v u v νν+=-11.(自测提高 11)如图14-27所示, 两相干波源S 1与S 2相距3?/4,?为波长.设两波在S 1 S 2连线上传播时,它们的振幅都是A ,并且不随距离变化.已知在该直线上在S 1左侧各点的合成波强度为其中一个波强度的4倍,则两波源应满足的相位条件是_13+2ϕπ__. 【提示】强度与振幅的平方成正比,所以可以判断S 1左侧各点为干涉增强点。

根据干涉增强条件,得到213-=2ϕϕπ 12.(自测提高 15)有A 和B 两个汽笛,其频率均为404 Hz .A 是静止的,B 以3.3 m/s 的速度远离A .在两个汽笛之间有一位静止的观察者,他听到的声音的拍频是(已知空气中的声速为330 m/s )____4Hz________.【提示】RR S Su v u v νν+=-,再利用拍频的定义。

三. 计算题13.(基础训练21)如图14-20所示为一平面简谐波在t = 0 时刻的波形图,设此简谐波的频率为250 Hz ,且此时质点P 的运动方向向上,求 (1) 该波的表达式;(2) 在距原点O 为100 m 处质点的振动方程与振动速度表达式.解:(1) 由P 点的运动方向,可判定该波向右传播.原点O 处质点,t = 0 时02/2cos x A A φ==,所以 4/π-=φO 处振动方程为 )41500cos(0ππ-=t A y (m)由图可判定波长? = 200 m ,故波动表达式为]41)200250(2cos[ππ--=x t A y (m) (2) 距O 点100 m 处质点的振动方程是)45500cos(1ππ-=t A y (m) 或 13cos(500)4y A t =+ππ (m/s)振动速度表达式是5v 500sin(500)4A t =--πππ (m/s)或 3v 500sin(500)4A t =-+πππ (m/s)14.(基础训练22)设1S 和2S 为两个相干波源,相距41波长,1S 比2S 的位相超前2π。

若两波在1S 、2S 连线方向上的强度相同且不随距离变化,问1S 、2S 连线上在1S 外侧各点的合成波的强度如何?又在2S 外侧各点的强度如何?图14-19 图14-20图14-27解:由题目可知211-=2ϕϕπ, 在1S 外侧任取一点P, P 点的相位为 ()()21212=-S P S P πϕϕϕπλ∆=---,满足干涉相消条件。

所以在1S 、2S 连线上在1S 外侧各点的合成波的强度为零。

同理,在2S 外侧任取一点Q, Q 点的相位为()()21212=0S Q S Q πϕϕϕλ∆=---,满足干涉增强条件。

所以在1S 、2S 连线上在1S 外侧各点的合成波的强度为41I 。

(1I 为单个波的强度)15.(基础训练23)如图14-21,一平面波在介质中以波速u = 20 m/s 沿x轴负方向传播,已知A 点的振动方程为t y π⨯=-4cos 1032(SI).(1) 以A 点为坐标原点写出波的表达式;(2) 以距A 点5 m 处的B 点为坐标原点,写出波的表达式. 解:(1)以A 点为坐标原点,波的表达式为-2310cos4()20xy t π=⨯+(SI ) (2)以距A 点5 m 处的B 点为坐标原点,波的表达式为2310cos[4()]20xt ππ-=⨯+- (SI ) 16.(基础训练27) 在弹性媒质中有一沿x 轴正向传播的平面波,其表达式为)214cos(01.0π-π-=x t y (SI).若在x = 5.00 m 处有一媒质分界面,且在分界面处反射波相位突变?,设反射波的强度不变,试写出反射波的表达式.解:反射波在x 点引起的振动相位为反射波表达式为)10214cos(01.0π-π+π+=x t y (SI) 或 10.01cos(4)2y t x ππ=++ (SI)17.(基础训练28)正在报警的警钟,每隔0.5秒钟响一声,一声接一声地响着。

有一个人在以60公里/小时的速度向警钟行驶的火车中,问这个人在5分钟内听到几响。

解:由题目得到1100=2,330/,/,6S R su m s v m s ν-==5分钟内听到560 2.1=630.3⨯⨯,听到的响声为630响。

18.(自测提高22)在实验室中做驻波实验时,在一根两端固定长3 m 的弦线上以60 Hz 的频率激起横向简谐波.弦线的质量为60×10-3 kg .如要在这根弦线上产生有四个波腹的很强的驻波,必须对这根弦线施加多大的张力?. 解: ∵mTll m T Tu ===/μ ① 又 ∵ νλ=u ②由题意知 λ214=l ∴l 21=λ ③图14-21将③代入②得 l u 21⋅=ν ,代入①,得 422l m Tl ν=, 241νml T =16260310604123=⨯⨯⨯⨯=- N四.附加题平面19.(自测提高24)如图14-32,一圆频率为ω,振幅为A 的简谐波沿x 轴正方向传播,设在t=0时该波在原点O 处引起的振动使媒质元由平衡位置向y 轴的负方向运动,M 是垂直于x 轴的波密媒质反射面,已知4'47'λλ==PO OO ,(λ为该波波长),设反射波不衰减,求:(1) 入射波与反射波的波动方程;(2) P 点的振动方程。

解:设O 处振动方程为 )c o s (0φω+=t A y 当t = 0时, y 0 = 0,v 0 < 0,∴π=21φ∴)21cos(0π+=t A y ω故入射波表达式为 12cos()2y A t x p pw l=+-在O ′处入射波引起的振动方程为由于M 是波密媒质反射面,所以O ′处反射波振动有一个相位的突变?. ∴ cos()y A t ππ2反w =-+t A ωcos =反射波表达式22c o s [()]y A t O O x w l¢=--π)]47(2cos[x t A -π-=λλω 合成波为 12y y y =+]22c o s [π+π-=x t A λω]22c o s [π+π++x t A λω将P 点坐标 λλλ234147=-=x 代入上述方程得P 点的振动方程图14-32。

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