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[主观题]

B、C两点处的两波源具有相同的振动方向和振幅,它们在介质中产生的波的传播方向相反,设两波的振幅为0.01 m,频率为100 Hz,波速为430m·s-1,波源振动的初相差为π,且φB=0.若B为坐标原点, C点坐标x=30m,求两波的波函数.

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更多“B、C两点处的两波源具有相同的振动方向和振幅,它们在介质中产生的波的传播方向相反,设两波的振幅为0.01 m,频率为100 Hz,波速为430m·s-1,波源振动的初相差为π,且φB=0.若B为坐标原…”相关的问题

第1题

频率为12.5 kHz的平面余弦纵波沿细长的金属棒传播。已知波在金属棒中的传播速度为5×103m.s-1,波源
的振幅为0.10 mm。设波源振动的初位相为零,试求: (1)波源的振动方程; (2)波动方程; (3)离波源0.10 m处的质点的振动方程; (4)在波源振动0.002 s时的波形方程; (5)离波源0.3 m和0.6 m两点处质点的振动位相差; (6)在t=0.002 s,x=0.10 m处质点振动的位移及速度。

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第2题

有两列频率不同的声波在空气中传播,已知频率v1=500Hz的声波在其传播方向相距为l的两点的振动相位
差为π,那么频率v2=1000Hz的声波在其传播方向相距为l/2的两点的相位差为()。

A.π/2

B.π

C.3π/4

D.3π/2

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第3题

有两列频率不同的声波在空气中传播,已知频率v1=500Hz的声波在其传播方向相距为F的两点的振动相位
差为π,那么频率v2=1000Hz的声波在其传播方向相距为I/2的两点的相位差为()。

A.π/2

B.π

C.3π/4

D.3π/2

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第4题

已知平面波源的振动方程为y=60x10-2cos9πt (m),并以2.0m/s的速度把振动传播出去。求:(1)离波源5m处振动的运动方阶; (2)该点与波源的相位差。

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第5题

一平面简诸波动方程为y=Acos(Bt-Cx+D),式中AB、C均为大于零的常数,试确定:(1)波的振幅频率、周期
一平面简诸波动方程为y=Acos(Bt-Cx+D),式中AB、C均为大于零的常数,试确定:(1)波的振幅频率、周期

一平面简诸波动方程为y=Acos(Bt-Cx+D),式中AB、C均为大于零的常数,试确定:

(1)波的振幅频率、周期、波长和波速;

(2)波传播方向上距原点L处的P点振动初相位和振动方程;

(3)任一时刻在波传播方向上相距为d的两点间的相位差.

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第6题

设平面横波I沿BP方向传播,它在B点的振动方程为y1=0.2x10-2cos2πt(m),平面横波2沿CP
设平面横波I沿BP方向传播,它在B点的振动方程为y1=0.2x10-2cos2πt(m),平面横波2沿CP

方向传播,它在C点的振动方程为y2=0.2x10-2cos(2πt+π) (m),如图所示.P处与B相距0.4m,与C相距0.5m,波速为0.2m·s-1.求:(1)两波传到P处的相位差;(2)在P处合振动的振幅.

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第7题

()是指两个频率相同、振动方向相同、相位相同或相位差相同的波,在介质某点相遇后,会使一些点处的振动始终加强,而另一些点处的振动始终减弱或完全抵消。

A.波的干涉

B.波的叠加

C.波的绕射

D.波的衍射

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第8题

图示为一偏心圆盘式的凸轮机构,设已知机构的尺寸(包括各转动副的半径r) 、接触状况系数k和各运动副的摩擦因数f,推杆3上的载荷G,如图所示。选择下列考虑摩擦而不计各构件的重力和惯性力时对推杆受力分析的正确结果

A、图示中B、C两处的移动副摩擦角φ =arctanf;

B、移动副C处的总反力应为分别作用于C'及C″两点处的力F'R32和F″R32,如图所示。

C、在图示凸轮转向时,凸论高副B处的总反力FR12方向如图所示;

D、推杆与导轨之间移动副C处的总反力为一力FR32,其方向应偏于过其移动副中点处的导路垂线一φ角,箭头指向右下方;

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第9题

以公共轴线为基准时测量同轴度误差的方法,描述错误的是()

A.两个轴组成的公共基准轴线,通常是以两V形块的中心面作为模拟基准

B.由于公共轴线的两端轴的直径相同,测量时将其分别放在两个等高的刃口状V形块上

C.在被测要素整个范围内,取若干个横截面,用指示器直接测量

D.依次测得各截面处上、下两点的读数差值,取各截面中最大差值作为该轴截面上的同轴度误差

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第10题

在已知静电场分布的条件下,任意两点P1和P2之间的电势差取决于()。

A.P1和P2两点的位置

B.P1和P2两点处的电场强度的大小和方向

C.试探电荷所带电荷的正负

D.试探电荷的电荷量

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