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发布时间:2024-04-06 23:12:48

[单项选择]在弹性媒质中传播的一平面简谐波,某一时刻在传播方向上媒质中某质元在负的最大位移处,其能量是( )。
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

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[单项选择]一平面简谐波在弹性媒质中传播,在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中()。
A. 它的势能转换成动能
B. 它的动能转换成势能
C. 它从相邻的一段媒质质元获得能量,其能量逐渐增加
D. 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元,其能量逐渐减小
[单项选择]一平面简谐波在弹性媒质中传播,在媒质质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中()。
A. 它的动能转换成势能
B. 它的势能转换成动能
C. 它从相邻的一段质元获得能量其能量逐渐增大
D. 它把自己的能量传给相邻的一段质元,其能量逐渐减小
[单项选择]一平面简谐波在弹性媒质中传播时,下列结论正确的是( )。
A. 媒质质元的振动动能增大时,其弹性势能减小,总机械能守恒
B. 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大
C. 媒质质元的振动动能和弹性势能都能做周期性变化,但二者的位相相同
D. 媒质质元的振动动能和弹性势能位相在任一时刻都相同,但二者的数值不等
[单项选择]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
[单项选择]一平面简谐波在弹性介质中传播,在介质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中()。
A. 它的势能转换为动能
B. 它的动能转换为势能
C. 它从相邻一段介质元获得能量,其能量逐渐增加
D. 它把自己的能量传能相邻的一段介质元,其能量逐渐减少
[单项选择]一平面简谐波在弹性介质中传播,在介质质元从平衡位置向最大位移处的过程中( )。
A. 它的势能转换成动能
B. 它的动能转换成势能
C. 它从相邻的一段介质质元获得能量,其能量逐渐增加
D. 它把自己的能量传给相邻的一段介质质元,其能量逐渐减小
[单项选择]一平面简谐波在弹性介质中传播,在介质质元从平衡位置传到最大位移处的过程中( )。
A. 它的势能转化为动能
B. 它的动能转化为势能
C. 它从相邻一般介质元获得能量,其能量逐渐增加
D. 它把自己的能量传给相邻的一段介质元,其能量逐渐减少
[单项选择]一平面简谐波在弹性介质中传播,在介质质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中()。
A. 它的势能转换成动能
B. 它的动能转换成势能
C. 它从相邻的一段介质质元获得能量,其能量逐渐增大
D. 它把自己的能量传给相邻的一段介质质元,其能量逐渐减小
[单项选择]一平面简谐波在弹性介质中传播,介质质元从平衡位置运动到最大位移处移动的过程中下列描述正确的是()。
A. 它的动能转化为势能
B. 它的势能转化为动能
C. 它从相邻的一段质元获得能量,使其能量逐渐增大
D. 它把自己的能量传给相邻的一段质元,其能量逐渐减小
[单项选择]一平面简谐波在媒质中传播的速度u=103m/s,振幅A=1.0×10-4m,频率ν=103Hz。若该媒质的密度为ρ=800kg/m3,则该波的平均能流密度为()。
A. 1.58×103W/m2
B. 1.58×105W/m2
C. 4000W/m2
D. 25W/m2
[单项选择]一平面简谐波在弹性介质中传播,在某一瞬时,介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
[单项选择]一平面简谐波在均匀弹性介质中传播,在某一瞬间,介质中某质元正处于平衡位置,则此时该质元的()。
A. 动能为零,势能最大
B. 动能最大,势能为零
C. 动能最大,势能也最大
D. 动能为零,势能也为零
[单项选择]已知一平面简谐波的方程为y=Acosπ(4t+2x),则该波的()。
A. 周期为2s
B. 波速为4m/s
C. 波长为1m
D. 频率为4π
[单项选择]已知一平面简谐波的表达式为y=Acos(at-bx),其中a、b为正值,则()。
A. 波的频率为a
B. 波的传播速度为b/a
C. 波长为π/b
D. 波的周期为2π/a
[单项选择]一平面简谐波的方程为y=Acos(Bt-Cx),式中A、B、C为正值恒量,则()。
A. B为波的频率,(2π)/C为波长
B. (2π)/B为波长,C/B为波速
C. (2π)/B为波的周期,B/C为波速
D. B/(2π)为频率,C/B为波速
[单项选择]一平面简谐波沿x轴正向传播,已知x=L(L<λ)处质点的振动方程为y=Acoswt,波速为u,那么x=0处质点的振动方程为( )。
A. y=Acosw(t-L/u)
B. y=Acosw(t+L/u)
C. y=Acos(wt+L/u)
D. y=Acos(wt-L/u)

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