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(2013?湖南模擬)一列簡諧波沿波的傳播方向先后有相距6米的A、B兩點,A靠近波源,且A、B間距離小于該波3倍波長.當A點位移達到正向最大時,B點的位移恰好為零,且向正向運動.經0.5s(小于該波的4倍周期)后,A點位移恰好為零,且沿正向運動,而B點的位移恰好達到負的最大.則這列波的波速( 。
分析:要求波速v,可根據(jù)v=
λ
T
求解,故需要求出波長λ和周期T.波從A向B傳播,當A點位移達到正向最大時,B點的位移恰好為零,且向正向運動,故AB之間的距離為(n+
1
4
)λ,這樣求出波長λ;經0.5s(小于該波的4倍周期)后,A點位移恰好為零,且沿正向運動,而B點的位移恰好達到負的最大,故0.5s=(k+
3
4
)T,這樣可以求出T.
解答:解:由題意知質點A在波峰位置,而質點B在平衡位置且沿正方向運動,由于波從A向B傳播,
故AB之間的距離為(n+
1
4
)λ=6,
又由于A、B間距離小于該波3倍波長,故n=0,1,2.
顯然當n=0時,λ=24m;當n=1時,λ=4.8m,當n=2時,λ=
8
3
m
經0.5s(小于該波的4倍周期)后,A點位移恰好為零,且沿正向運動,而B點的位移恰好達到負的最大,故0.5s=(k+
3
4
)T,
其中k=0,1,2,3.
當k=0時,T=
2
3
s,
當k=1時,T=
2
7
s,
當k=2時,T=
2
11
s,
當k=3時,T=
2
15
s.
根據(jù)波速v=
λ
T
可得當λ=24m,T=
2
15
s時波速v最大,故vmax=12×15=180m/s.
當λ=
8
3
m,T=
2
3
s時波速最小,故vmin=4m/s.
故B正確.
故選B.
點評:根據(jù)v=
λ
T
求解波速v,可以先寫出λ的一系列解和T的一系列解,最大的波速對應最大的波長和最小的周期,同理最小的波速對應最大周期和最小的波長.這是求解多解問題的基本思路.
練習冊系列答案
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(2013?湖南模擬)如圖所示,AB是一段位于豎直平面內的光滑軌道,高度為h,末端B處的切線方向水平.一個質量為m的小物體P從軌道頂端A處由靜止釋放,滑到B端后飛出,落到地面上的C點,軌跡如圖中虛線BC所示,已知它落地時相對于B點的水平位移OC=l.現(xiàn)在軌道下方緊貼B點安裝一水平傳送帶,傳送帶的右端與B的距離為
12
.當傳送帶靜止時,讓 P再次從A點由靜止釋放,它離開軌道并在傳送帶上滑行后從右端水平飛出,仍然落在地面的C點,當驅動轉動帶動傳送帶以速度v勻速向右運動時(其他條件不變),P的落地點為 D.不計空氣阻力.
(a)求P滑到B點時的速度大小
(b)求P與傳送帶之間的摩擦因數(shù)
(c)求出O、D間的距離s 隨速度v變化的函數(shù)關系式.

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(2013?湖南模擬)如圖所示,質量為m的物塊,沿著半徑為R的半球形金屬殼內壁滑下,半球形金屬殼豎直固定放置,開口向上,滑到最低點時速度大小為v,若物體與球殼之間的摩擦因數(shù)為μ,則物體在最低點時,下列說法正確的是(  )

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(2013?湖南模擬)如圖所示為一皮帶傳動裝置,右輪的半徑為r,a是它邊緣上的一點.左側是一輪軸,大輪的半徑為4r,小輪的半徑為2r.b點在小輪上,到小輪中心的距離為r.c點和d點分別位于小輪和大輪的邊緣上.若在傳動過程中,皮帶不打滑.則(  )

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(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)試求:
(1)小物塊離開A點時的水平初速度v1
(2)小物塊經過O點時對軌道的壓力.
(3)假設小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ2=0.3,傳送帶的速度為5m/s,則PA間的距離是多少?
(4)斜面上CD間的距離.

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