| A. | a点振幅比b点振幅小 | B. | a点振幅比c点振幅大 | ||
| C. | a、b两点始终位于波峰和波谷 | D. | 某时刻a、b两点的位移可以为零 |
分析 两列频率相同的波源并且同种介质中可形成稳定的干涉,波峰与波谷相遇处振动减弱,波峰与波峰、波谷与波谷相遇处振动加强,利用波的叠加原理求振幅,从而判断选项.
解答 解:ABD、据图可知a是波峰与波峰相遇,b是波谷与波谷叠加,是振动加强点,所以振幅相等;故A错误;
B、据图a是波峰与波峰相遇,c是波峰与波谷叠加,c是振动的减弱点,所以a点振幅比c点振幅大.故B正确;
C、a、b是振动加强点,不能说a、b两点始终位于波峰和波谷.故C错误;
D、由图可知ab两点相差半个波长,当a点的位移最大时,b点的位移负向最大,a、b两点也可以恰好都位移平衡位置处,此时a、b两点的位移可以为零,故D正确;
故选:BD.
点评 本题考查对波的叠加原理及规律的理解能力.两列波叠加振动加强时,振幅增大,等于两列波单独传播时振幅之和.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| 规格 | 后轮驱动直流电机 | ||
| 车型 | 26英寸 | 额定输出功率 | 110W |
| 整车质量 | 30kg | 额定电压 | 36V |
| 最大载量 | 120kg | 额定电流 | 3.5A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体做单方向运动过程中,物体运动的位移等于物体运动的路程 | |
| B. | -10m/s的速度与10m/s的速度是相等的 | |
| C. | 只有匀变速直线运动的物体的加速度大小、方向才不变 | |
| D. | 为分析“太空中的空间站在绕地球匀速转动时的加速度”某同学分析为,因空间站运动转动,速度的方向就要时刻改变,所以它的加速度不为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 单摆摆球的回复力由摆球重力沿圆弧切线方向的分力提供 | |
| B. | 单摆摆球的回复力由摆球所受重力与绳子拉力的合力提供 | |
| C. | 单摆作简谐运动时的振幅越大,周期也越大 | |
| D. | 单摆摆球经过平衡位置时加速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| I/mA | 0.40 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 12.5 | 18.0 | 25.0 |
| U/V | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 甲作匀速直线运动,乙作匀变速直线运动 | |
| B. | 两物体两次相遇时刻是1秒末和4秒末 | |
| C. | 乙在2秒内作匀加速直线运动,2秒后作匀减速直线运动 | |
| D. | 甲、乙两物体的速度方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 线框进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$ | |
| B. | 线框进入磁场时匀速运动的速度为$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{{B^2}l_2^2}}$ | |
| C. | 线框进入磁场时做匀速运动的总时间为$\frac{{{B^2}l_1^2{l_2}}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
| D. | 若该线框进入磁场时做匀速运动,则匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2 |
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