高中物理 第十二章 机械波 6惠更斯原理自我小测 新人教版选修3-4

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1、惠更斯原理1下列说法中正确的是()。A同一波面上各点振动情况一定相同B同一波面上各点振动情况可以不同C空间某一点发出的波面一定是以波源为球心的球面D只有横波才有波面2下列有关波的说法中正确的是()。A波在传播过程中,相邻波面间的距离一定是均匀的B波在传播过程中,相邻波线一定是相互平行的C波在传播过程中,波从一个波面传播到另一个波面所用时间一定相同D波在传播过程中,波面的形状一定是均匀对称的3下列叙述中是波的反射现象的是()。A夏日的雷声有时会轰鸣不绝B隔墙有耳C在空房间里讲话,会感到声音更响D水波从深水区进入浅水区传播方向发生改变4下列哪些现象与波的反射有关()。A在空谷中叫喊可以听到回声B振

2、动的音叉在水面产生涟漪C夏日的雷声轰鸣不绝D声呐可以用来探测海底深度5由振源产生的向四周传播的机械波,在传播过程中出现的情况有()。A波上各点振动的频率一定相同B在同一种均匀介质中,离振源越远的质点振动的机械能越小C波上的质点的运动轨迹就是波线D水面上形成的水波的波形是波线的客观形状6声波从声源发出,在空中向外传播的过程中()。A波速在逐渐变小 B频率在逐渐变小C振幅在逐渐变小 D波长在逐渐变小7下列说法中正确的是()。A由vf可知,波的频率越高,波速越大B波的频率是由波源决定的,而波速与介质有关C波从空气进入水中,其波速不变D波从空气进入水中,其方向不变8.一只汽船以4 m/s的速度在河面上

3、航行,船上发出一鸣笛声,旅客在3 s后听到了前方悬崖反射回来的回声,悬崖与汽船鸣笛时所在位置相距_。9如图甲是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度。图乙中p1、p2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2分别是由汽车反射回来的信号。设测速仪匀速扫描,p1、p2之间的时间间隔t1.0 s,超声波在空气中的传播速度是v340 m/s,若汽车是匀速行驶的,则根据图乙可知,汽车在反射两个信号之间的时间内前进的距离是_m,汽车的速度是_m/s。10一声波在空气中的波长为25 cm,传播速度为340 m/s,该声波传入

4、另一介质中时,波长为80 cm,则它在这种介质中的传播速度是多少?参考答案1. 答案:A某一时刻振动相同的点连接而成的面叫波面,故A项正确,B项错误;波面是平面的叫平面波,纵波也会形成波面,故C、D两项错误。2. 答案:C波在传播过程中,在不同介质或不均匀的介质中的波速和波向会发生变化。3. 答案:AC雷声轰鸣不绝是声波在地面和云层之间的反射;隔墙有耳是波的衍射;声波在房间里不断地反射、叠加,会产生混响现象;水波从深水区进入浅水区传播方向发生改变是波的折射现象。所以A、C两项正确,B、D两项错误。4. 答案:ACD回声是由于声波的反射而形成的,故选项A是波的反射,选项B是振动产生波,并非波的反

5、射,声呐的工作原理就是波的反射,D项正确。雷声轰鸣不绝是由于雷声在地面与云层之间、云层与云层之间来回反射而形成的,C项正确。5. 答案:AB机械波在传播的过程中,频率保持不变,波上质点的振动频率与振源相同,A项正确;振源以波的形式向周围传递能量,而能量是向四周传播的,在某一方向的能量会越来越少,B项正确;波传播的仅是振动这种运动形式,波的质点不会随着波而迁移, C项错误;水面上形成的水波是由一群振动相同的点组成的,是波面的客观形状,D项错误。6. 答案:C该题考查声波在同一种介质中传播时,波长、频率和波速是否变化的问题。声波在空中向外传播时,不管是否遇到障碍物引起反射,其波速由空气介质决定。频

6、率(由振源决定)和波长()均不变,所以A、B、D项错误,又因为机械波是传递能量的方式,能量在传播过程中会减小,故其振幅也就逐渐变小,C项正确。7. 答案:B8. 解析:3 s时间里,声波的传播路程为(3403) m1 020 m,船前进的距离为(43) m12 m,所以悬崖与汽船原来所在位置相距516 m。答案:516 m9. 解析:由p1、p2之间的时间间隔t1.0 s,可将图乙中的刻度看做是时间标度,由图可以确定所要求的时间,p1和n1之间的时间间隔t10.4 s由超声波脉冲发射和接收的时间间隔,可知汽车距测速仪的距离。汽车第一次反射脉冲信号时距测速仪的距离s168 m同理可知,p2和n2之间的时间间隔t20.3 s,汽车第二次反射脉冲信号时距测速仪的距离s151 m汽车在两次反射脉冲信号之间的时间内前进的距离为ss1s217 m汽车两次反射脉冲信号的时间间隔为tt0.95 s汽车的速度v17.9 m/s答案:1717.910. 解析:波从一种介质进入另一种介质传播时周期(或频率)保持不变,由vf可得,所以声波在这种介质中的传播速度v21 088 m/s。答案:1 088 m/s

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