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[主观题]

如图7-28所示,拉直的绳子左端固定于墙上,简谐绳波自x轴正方向的远处沿x轴负方向入射而来,入射

波在坐标原点O的振动为ξo≈Acoswt,O点与墙的距离为5/4λ,其中λ为入射波长.

入射波遇绳固定于墙的端点将发生反射,反射波的振幅仍为A,角频率仍为w,波长仍为λ,但相位有π突变,使绳的固定端合振动为零.反射波与入射波在绳中将叠加成驻波,试导出驻波方程,并画出驻波的波形曲线.

如图7-28所示,拉直的绳子左端固定于墙上,简谐绳波自x轴正方向的远处沿x轴负方向入射而来,入射波在

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第1题

(1)有一平面简谐波以波速u=4m/s沿x轴正方向传播,已知位于坐标原点处的质元的振动曲线如图(a)所
(1)有一平面简谐波以波速u=4m/s沿x轴正方向传播,已知位于坐标原点处的质元的振动曲线如图(a)所

示,求该平面简谐波的波函数。

(2)有一平面简谐波以波速u=4m/s沿x轴正方向传播,已知t=0时的波形图如图(b)所示,求该平面简谐波的波函数。

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第2题

processing的坐标系统,描述正确的()。

A.原点的位置是窗口左上角,x轴方向左为负,右为正,Y轴方向是上为负,下为正

B.原点的位置是窗口左上角,x轴方向左为负,右为正,Y轴方向是上为正,下为负

C.原点的位置是画布中心,x轴方向左为负,右为正,Y轴方向是上为负,下为正

D.原点的位置是画布中心,x轴方向左为负,右为正,Y轴方向是上为正,下为负

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第3题

一平面简谐波,沿x轴负方向传播,角频率为ω,波速为μ。设t=T时刻的波形如图(a)所示,则该波的表达式
一平面简谐波,沿x轴负方向传播,角频率为ω,波速为μ。设t=T时刻的波形如图(a)所示,则该波的表达式

为()

A、

B、

C、

D、

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第4题

一平面简谐波,沿x轴负方向传播,角频率为ω,波速为u.设t= 时刻的波形如图(a、所示,则该波的表达式为
一平面简谐波,沿x轴负方向传播,角频率为ω,波速为u.设t= 时刻的波形如图(a、所示,则该波的表达式为

一平面简谐波,沿x轴负方向传播,角频率为ω,波速为u.设t=时刻的波形如图(a、所示,则该波的表达式为()

A、

B、

C、

D、

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第5题

质点自原点沿x轴正方向(正东方向)运动了3 m后,又向北偏西方向沿直线运动了5 m ,刚好与y轴相交
质点自原点沿x轴正方向(正东方向)运动了3 m后,又向北偏西方向沿直线运动了5 m ,刚好与y轴相交

于点P,试求其路程和位移。

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第6题

一平面简谐波沿x轴正向传播,如题6.20图所示。已知振幅为A ,频率为v,波速为u。(1)若t=0时,原点0
一平面简谐波沿x轴正向传播,如题6.20图所示。已知振幅为A ,频率为v,波速为u。(1)若t=0时,原点0

一平面简谐波沿x轴正向传播,如题6.20图所示。已知振幅为A ,频率为v,波速为u。

(1)若t=0时,原点0处质元正好由平衡位置向位移正方向运动,写出此波的波动方程;

(2)若从分界面反射的波的振幅与入射波振幅相等,试写出反射波的波动方程,并求x轴上因入射波与反射波干涉而静止的各点的位置。

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第7题

如题图6-8所示,一平面波在介质中以波速u=20m/s沿x轴负方向传播,己知A点的振动方程为y=3x10^-2c
os4πt(SI)。(1)以A点为坐标原点写出波方程;(2)以距A点5m处的B点为坐标原点,写出波方程。

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第8题

运动学方程为的入射波在弦线上沿x方向传播,弦线的质量线密度为λ,弦中张力为T,在x=0处有一质量

运动学方程为的入射波在弦线上沿x方向传播,弦线的质量线密度为λ,弦中张力为T,在x=0处有一质量为m的质点固定于弦上,如图7-55所示.将x=0处的反射波和透射波分别记为

试求φt,φτ,和B,C.(答案用A,w,λm,T,m表述.)

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第9题

如图11-13a所示的单缝夫琅和费衍射装置。波长为,沿x方向振动的线偏振光垂直入射于缝宽为a的单缝平
面上,单缝后和远处屏幕前各覆盖着偏振片P1和P2,缝面上x>0区域内P1的透光轴与x轴成45°,x<0区域内P1的透光轴与x轴成-45°,面P2的透光轴方向沿y轴(y轴垂直于xz平面)。求屏幕上的衍射光强分布。

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第10题

图(a)为一列简谐横波在t=0时刻的波形图。A、B是介质中平衡位置位于x=15m和x=40m的两个质点,图(b

A.A.B是介质中平衡位置位于x=15m和x=40m的两个质点,图(b)为质点A的振动图像。#图片0$#下列说法中正确的是()。

B.B.该波沿x轴负方向传播

C.C.该波的传播速度是5m/s

D.D.再经过0.3s,质点B通过的路程为6m

E.E.t=0.3s时,质点B处于平衡位置且向y轴负方向运动

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