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单选题
一质点作谐振动,周期为T,当它由平衡位置向x轴正方向运动时,从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的时间为()
A
T/6
B
T/12
C
T/4
D
T/8
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考题
一质点沿y轴方向做简谐振动,振幅为A,周期为T,平衡位置在坐标原点。在t=0时刻,质点位于y正向最大位移处,以此振动质点为波源,传播的横波波长为λ,则沿x轴正方向传播的横波方程为( )。
考题
以下关于谐振动的叙述,哪一条是错误的()。A、谐振动就是质点在作匀速圆周运动B、任何复杂振动都可视为多个谐振动的合成C、在谐振动中,质点在位移最大处受力最大,速度为零D、在谐振动中,质点在平衡位置速度最大,受力为零
考题
以下关于谐振动的叙述,那一条是错误的()A、谐振动就是质点在作匀速圆周运动B、任何复杂振动都可视为多个谐振动的合成C、在谐振动动中,质点在位移最大处受力最大,速度为零D、在谐振动动中,质点在平衡位置速度大,受力为零
考题
关于路程和位移,下列说法中正确的是()A、直线运动中位移的大小一定等于路程。B、质点作方向不变的直线运动,位移就是路程。C、质点从某点出发后又回到该点,无论怎么走位移都是零。D、曲线运动中,位移的大小大于路程。
考题
关于质点的位移和路程下列说法中正确的是()A、位移是矢量,位移的方向即质点运动的方向B、路程是标量,即位移的大小C、质点沿直线向某一方向运动,通过的路程等于位移D、质点运动一段时间,路程不能为零但位移可能为零
考题
关于位移和路程,下列说法正确的是()A、位移是矢量,位移的方向即质点运动的方向B、质点沿不同的路径由A到B,其路程可能不同而位移一定相同C、物体做直线运动时,位移的大小等于路程D、位移用于描绘直线运动,路程用于描绘曲线运动
考题
关于同一质点的位移和路程下列说法中正确的是()A、位移是矢量,位移的方向即质点运动的方向B、路程是标量,即位移的大小C、位移的值可能比路程大D、质点做直线运动时,路程可能等于位移的大小
考题
一沿X轴作简谐振动的弹簧振子,振幅为A,周期为T,振动方程用余弦函数表示,如果该振子的初相为(4/3)π,则t=0时,质点的位置在()A、过x=(1/2)A处,向负方向运动;B、过x=(1/2)A处,向正方向运动;C、过x=-(1/2)A处,向负方向运动;D、过x=-(1/2)A处,向正方向运动。
考题
一弹簧振子作简谐振动,振幅为A,周期为T,其运动方程用余弦函数表示,若t=0时: (1)振子在负的最大位移处,则初位相为(); (2)振子在平衡位置向正方向运动,则初位相为(); (3)振子在位移为A/2处,且向负方向运动,则初位相为()。
考题
质点以O为平衡位置做简谐运动,它离开平衡位置向最大位移处运动的过程中,经0.15s第一次通过A点,再经0.1s第二次通过A点,再经()s第三次通过A点,此质点振动的周期等于()s,频率等于()Hz。
考题
质点沿直线以O为平衡位置做简谐运动,A、B两点分别为正最大位移处与负最大位移处的点,A、B相距10cm,质点从A到B的时间为0.1s,从质点到O点时开始计时,经0.5s,则下述说法正确的是()A、振幅为5cmB、振幅为10cmC、通过路程50cmD、质点位移为50cm
考题
一物体沿x轴做简谐振动,振幅A=0.12m,周期T=2s。当t=0时,物体的位移x=0.06m,且向x轴正向运动。求:(1)此简谐振动的表达式; (2)t=T/4时物体的位置、速度和加速度; (3)物体从x=-0.06m,向x轴负方向运动第一次回到平衡位置所需的时间。
考题
一质点沿x轴作简谐振动,振动方程为x=0.04cos[2πt+(1/3)π](SI),从t=0时刻起,到质点位置在x=-0.02m处,且向x轴正方向运动的最短时间间隔为()A、(1/8)sB、(1/6)sC、(1/4)sD、(1/2)s
考题
物体沿x轴作简谐振动,其振幅为A=0.1m,周期为T=2.0s,t=0时物体的位移为X0=-0.05m,且向x轴负方向运动,物体第一次运动到x=0.05m处所用时间是()A、0.5sB、2.0sC、1.0sD、3.0s
考题
单选题关于弹簧振子的振动,下列说法中正确的是( ).A
在平衡位置时,振子受到回复力为零,速度最大B
在平衡位置时,振子受到回复力最大,速度为零C
在最大位移时,振子的速度为零,处于平衡状态D
从最大位移处到平衡位置,振子做匀加速运动
考题
单选题以下关于谐振动的叙述,哪一条是错误的()。A
谐振动就是质点在作匀速圆周运动B
任何复杂振动都可视为多个谐振动的合成C
在谐振动中,质点在位移最大处受力最大,速度为零D
在谐振动中,质点在平衡位置速度最大,受力为零
考题
单选题一质点t=0时刻位于最大位移处并沿y方向作谐振动,以此振动质点为波源,则沿x轴正方向传播、波长为λ的横波的波动方程可以写为()。A
y=Acos(2πt/T-π/2-2πx/λ)B
y=Acos(2πt/T-π/2+2πx/λ)C
y=Acos(2πt/T+π/2-2πx/λ)D
y=Acos(2πt/T+π/2πx/λ)
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