2010届高考物理复习难点突破8:波的传播方向与质点振动方向

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波的传播方向与质点振动方向的几种判断方法

波的传播方向与质点振动方向的几种判断方法

判断波的传播方向与质点振动方向的 问题是个比较难的问题,在高考试中出现 的几率较多。根据波的传播方向与质点的 振动方向的关系,现给出几种常用的判断 方法:



一、微平移法 二、质点带动法(前带后法) 三、上下坡法 四、同侧法 五、特殊点法 六、 “三角形”法
一、微平移法

所谓微平移法,将波形曲线沿波的传播方向做微小平移,如图所 示的P(Q)点,移动后它比原来的位置高(低)了,说明经过极短的 一段时间它向上(下)运动了. 这种方法叫微平移法. 这种方法可以 由波的传播方向判断某质点的振动方向,也可以由振动方向判断 波的传播方向.
如图例4如图所示o是波源abcd是波的传播方向上各质点的平衡位置且oaabbccd3m开始各质点均静止在平衡位置t0时波源o开始向上做简谐振动振幅是01米波沿ox方向传播波长是8米当o振动了一段时间后经过的路程是05米则各质点的运动方向是
波的传播方向与质点振动方向的几 种判断方法
福什么方法,总结起来,都建立在对波的 传播原理的深刻理解的基础上。质点的振动 方向与波的传播方向总是密切相关的。用以 上几种方法,不仅可以通过传播方向判断振 动方向,也可以通过振动方向判断传播方向。
四、同侧法

在波的图上的某一点,沿竖直方向画出一个箭头表示质点的振动 方向,并在同一点沿水平方向画个箭头表示波的传播方向,那么 这两个箭头总在曲线的同侧。如图


例4、如图所示,O是波源,a、b、c、d是波的传播方向上各质点 的平衡位置,且Oa=ab=bc=cd=3m,开始各质点均静止在平衡 位置,t=0时波源O开始向上做简谐振动,振幅是0.1米,波沿Ox 方向传播,波长是8米,当O振动了一段时间后,经过的路程是 0.5米,则各质点的运动方向是: A、a质点向上 B、b质点向上 C、c质点向下 D、d质点 向下

【物理】判断波的振动和传播方向的五种方法

【物理】判断波的振动和传播方向的五种方法

【物理】判断波的振动和传播方向的五种方法在波形图上,判断质点的振动方向或波的传播方向是高考的重点和热点。

波形图上二者方向的判断方法除“微平移法”和“带动法”之外,还有学生更易掌握且简洁的另外三种新法:“上下坡法”、“振向波向同侧法”和“头头尾尾相对法”。

本文把这五种方法一并介绍给大家,通过比较,选择更适合自己的方法吧!1.上下坡法“上下坡法”是把波形图线比喻为凸凹的路面,凸凹路面就有上坡段和下坡段,沿着波的传播方向看去,位于上坡段的质点,则向下运动,位于下坡段的质点,则向上运动;反之,向上运动的质点,必位于下坡段,向下运动的质点,必位于上坡段。

注:法则中的“向上运动”,表示质点向规定的正方向运动,“向下运动”表示质点向规定的负方向运动。

“上下坡法则”对横波和纵波都适用。

2.振向波向同侧法“振向波向同侧法”是利用“质点的振动方向与波的传播方向都位于波形的同一侧”来分析判断波形问题的方法。

在波形图上,如果用竖直箭头表示质点的振动方向,用水平箭头表示波的传播方向,并且要两箭头的箭尾相接,那么当波向右传播时,两箭头都在波形右侧,如图2左图所示。

当波向左传播时,两箭头都在波形的左侧。

3.头头尾尾相对法在波形图的波峰或波谷上,画出一个与横轴平行的表示波传播方向的箭头,在波峰或波谷两侧波形上,分别画出两个与纵轴平行的表示质点振动方向的箭头。

4.微平移法把原波形沿波的传播方向平移一段小于的距离,通过比较某点在原波形和移动后波形上的位移大小,就可判断该点的振动方向。

5.带动法波的形成和传播过程中,前一质点的振动带动后一相邻质点的振动,后一质点重复前一质点的振动形式。

只要知道某点振动方向或波的传播方向,再通过比较某质点的位移与它相邻质点的位移进行比较,即可判断波的传播方向或确定该质点的振动方向。

判定波的传播方向与质点的振动方向

判定波的传播方向与质点的振动方向

判定波的传播方向与质点的振动方向方法一:若知道某一时刻t的波形曲线,将波形曲线沿波的传播方向平移一微小的距离(小于),它便是t+t时刻的波形曲线,知道了各个质点经过t时间到达的位置,质点的振动方向就可以判断出来了。

方法二:通过波的传播方向判断出波源的位置,在质点A靠近波源一侧附近(不超过)图象上找另一质点B,若质点B在A的上方,则A向上运动,若B在A的下方,则A向下运动。

即沿波的传播方向,后振动的质点总是追随先振动的质点来运动的。

方法三:运用逆向复描波形法解答十分简捷。

即,手握一支笔,逆着波的传播方向复描已知波形,凡复描时笔尖沿波形向上经过的质点,此刻均向上运动;凡复描时笔尖沿波形向下经过的质点,此刻均向下运动(波峰和波谷点除外)。

[例1] 一简谐横波在x轴上传播,在某时刻的波形如图9所示。

已知此时质点F的运动方向向下,则()A. 此波朝x轴负方向传播B. 质点D此时向下运动C. 质点B将比质点C先回到平衡位置D. 质点E的振幅为零分析与解:本题主要考查对波的传播方向与波上某质点运动方向间的关系的推理判断,以及对波形图的想像能力。

对于本题,已知质点F向下振动,由上述方法可知,此列波向左传播。

质点B此时向上运动,质点D向下运动,质点C比B先回到平衡位置。

在此列波上所有振动质点的振幅都是相等的。

故只有A、B选项正确。

[例2] 简谐横波某时刻的波形图如图10所示。

由此图可知()A. 若质点a向下运动,则波是从左向右传播的B. 若质点b向上运动,则波是从左向右传播的C. 若波从右向左传播,则质点c向下运动D. 若波从右向左传播,则质点d向上运动分析与解:运用上述逆向复描波形法可立即判定出B、D正确。

问题:已知波的图象,求某质点的坐标[例3] 一列沿x方向传播的横波,其振幅为A,波长为λ,某一时刻波的图象如图11所示。

在该时刻,某一质点P的坐标为(λ,0),经过周期后,该质点的坐标为()A.()B.(,-A)C.(λ,A)D.()分析与解:如图11所示,波上P质点此刻的坐标为(λ,0),由于此列波向右传播,据逆向复描波形法可知,此刻质点P向下运动。

波动图像中波的传播方向与质点振动方向间关系的几种判断方法

波动图像中波的传播方向与质点振动方向间关系的几种判断方法

波动图像中波的传播方向与质点振动方向间关系的几种判断方法作者:曾义来源:《物理教学探讨》2010年第09期在近几年的高考中,有关波动图像和振动图像的考题出现频率极高。

在波动图像问题中,判断质点振动方向和波的传播方向是考查的一个热点。

学生在波动图像中对质点的振动方向和波的传播方向的关系经常判断不准确。

在此,笔者就判断波的传播方向和质点振动方向的几种方法作一介绍。

1 微平移法微平移法是将波形图沿波传播的方向平移微小的一段距离,得到经过微小的一段时间后的波形图。

根据质点在新的波形图中所对应的位置,便可判断出该质点的振动方向。

例1 如图1所示是某横波的图像,由图可知( )A.若波向右传播,则质点B正向右运动B.若波向右传播,则质点C正向左运动C.若波向左传播,则质点D正向下运动D.若波向左传播,则质点B正向上运动解析由波的实质可知,质点只能在自己的平衡位置附近作往复运动,并不随波迁移,所以A、B选项均不正确。

当波向左传播时,根据微平移法,将实线波形向左微平移Δx,得到虚线波形(如图2)。

可见,图像平移后质点B、D的新位置在原位置的下方,故正确选项为C。

2 上下坡法所谓上下坡法,就是沿波的传播方向看去,“上坡”处的质点向下振动,“下坡”处的质点向上振动,简称“上坡下、下坡上”。

例如:图3中假设该波向右传播,便可以用上下坡法判断所有质点的振动方向。

现从左向右看(沿波的传播方向看),AB段处于下坡阶段,所以AB之间所有质点在该时刻向上振动;同理,BC 段处于上坡阶段,BC间的所有质点在该时刻应向下振动。

3 三角形法则所谓三角形法则,就是在波形和坐标轴所围的区域内画一个三角形,其中三角形的一边平行于坐标轴,该边所对应的角正对波峰或波谷,然后在平行于坐标轴的一边上沿波的传播方向画一箭头,其它两边顺次画上箭头(类似首尾顺次连结的闭合矢量三角形)。

三角形中平行于坐标轴的这条边的箭头表示波的传播方向,其它两边的箭头就表示对应该边所有质点在该时刻的振动方向。

高三复习-怎么判断波向左还是向右传播

高三复习-怎么判断波向左还是向右传播

怎么判断波向左还是向右传播
由质点振动方向判断波的传播方向:在波的传播方向上,后振动的质点总是落后于先振动的质点。

若某质点正向y正向振动,紧邻的质点中左侧质点y位移比该质点的y位移大,则波向右传播;相反,紧邻的质点中左侧质点y位移比该质点的y位移小,则波向左传播。

波的折射在物理学中,我们把波在传播过程中,由一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变的现象称为折射。

在波的折射中入射波的波线与法线的夹角称为入射角,用i表示;折射波的波线与法线的夹角叫做折射角,用r表示。

折射定律
进一步研究表明,波在发生折射时,入射角与折射角存在如下关系(sini)/(sinr)=v1/v2=λ1/λ2
v为波速;λ为波长
这一定律在光学中被称作斯涅耳定律。

波的反射在物理学中,把波遇到障碍时反射回来继续传播的现象称为波的反射
反射定律
反射波线、入射波线和法线在同一平面内,反射波线与入射波线分别位于法线两侧,入射角等于反射角。

有关机械波计算的类型题分析和难点突破

有关机械波计算的类型题分析和难点突破

物理:有关机械波计算的类型题分析和难点突破有关波的计算显得比较抽象,因为波是对应着某一个时刻的各个质点的位移所构成的图。

每个时刻,波形都在发生变化。

因此一提到波形图就必须知道它对应着哪一个时刻的波形图。

同样的,一提到振动图就必须知道它对应着哪个质点的振动图一样。

但是,波在传递过程中,波的形状却又是保持不变的,因为波是传递振动状态的。

这就好象铁丝把一个弯成正弦或余弦的模型朝着波的传播方向移动一样,铁丝的模型并没有发生变化。

因此要顺利、快速地解有关波的题就彻底地认识下列问题。

一、波的传播问题:1、波的传播是将画出的波形图沿波传播的方向移动,而不是将波形图向前延伸。

有些同学认为波的传播理解为就是将波形图(实线部分)象图1中虚线一样向前延伸罢了。

这种认识是错误的,错就错在把波的图形理解为质点的运动轨迹了。

波的移动应该如图2那样,将振源产生的振动由近及远地传播出去。

因此波是传递振动状态的。

正因为波是传递振动状态的,所以在波传递的过程中,波的形状应该保持不变。

2、波的传递中,质点并不随波移动,而是通过接力棒那样将振动状态传播出去。

在波的传递中,质点并不随波移动,而只在自己的平衡位置做受迫振动,它将自己的振动状态依次传给下一个质点,下一个质点又传给再下一个质点,如此下去,就实现了振动的传播。

3、波传播中,质点振动方向与波的传播方向的关系。

因为我们只研究横波,因此质点振动方向与波的传播方向是垂直的。

质点只在自己的平衡位置振动,要判断质点在某时刻的振动方向,只要知道质点在下一个时刻(微元段时间)的位置就可以了。

由于波是靠质点间的振动构成的,因此将波沿传播方向移动一微元段时间,也就知道该质点的位置了。

这种方法叫“平移法”,如图3。

由此衍生出“不夹线法”等很多方法,如图4。

即质点的振动方向和波的传播方向不能夹波形线,如图4中,波向右传播,M 质点要满足不夹线,即它的振动方向必须向上运动。

N 点的振动方向也是如此。

因此,用“平移法”或“不夹线法”,可以很方便地判断出质点振动方向与波的传播方向的关系,即由一个方向判断出另一个方向。

判断波传播方向与质点振动方向的一种方法

判断波传播方向与质点振动方向的一种方法尹东娇;陈泽【摘要】“简谐波”的传播方向以及“简谐波波形图中”各质点振动方向的判断,是高考物理试题中考查的热点问题,也是困扰不少学生的难点问题,本文将介绍一种新颖、方便、易记的判断方法———“右手食指法”,以便迅速地判断出“简谐波”的传播方向以及“简谐波波形图中”各质点的振动方向。

【期刊名称】《物理通报》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】3页(P50-52)【关键词】上坡;下坡;简谐波;运动方向【作者】尹东娇;陈泽【作者单位】河南省周口育新高中河南周口 466000;江苏省盐城中学江苏盐城224005【正文语种】中文中学物理中,关于“简谐波”的传播方向以及“简谐波波形图中”各质点振动方向的判断,是高考物理试题中考查的热点问题.此类试题难度并不大,多属于基础题,但失分现象却比较严重,在平时的物理教学中,发现不少学生刚开始解答此类物理题常会感到迷惑或无从下手,虽然许多复习资料中也给出了一些关于此类问题的判断方法,例如上下坡法、同侧法、首首相对法等,这些方法对于帮助学生正确解答此类问题具有一定的实用价值,但运用这些方法来判断“简谐波”的传播方向以及“简谐波波形图中”各质点的振动方向,显得比较复杂.因此,很有必要提出一种方便、易记、能迅速判断出“简谐波”的传播方向以及“简谐波波形图中”各质点振动方向的方法,即右手食指法.所谓“右手食指法”,是指借助右手食指沿着有向的“∏形”循环线运动,如图1所示,便可迅速地判断出“简谐波”的传播方向以及“简谐波波形图中”各质点的振动方向.竖直箭头表示简谐波上质点的运动方向,水平箭头表示简谐波的传播方向.例如图1(a)中箭头“↑”表示简谐波上质点的运动方向为竖直向上,箭头“↓”表示简谐波上质点的运动方向为竖直向下,箭头“→”表示简谐波的传播方向水平向右;再如图1(b)中箭头“↓”表示简谐波上质点的运动方向为竖直向下,箭头“↑”表示简谐波上质点的运动方向为竖直向上,箭头“←”表示简谐波的传播方向为水平向左.图1(a)与图1(b)水平箭头的位置是在简谐波波形波谷的竖直上方,左边的竖直箭头表示波谷左侧质点的运动方向,右边的竖直箭头表示波谷右侧质点的运动方向.循环线只有以上两种(即顺时针方向或逆时针方向),只要知道其中任何一个箭头的方向,就可以做出图1(a)或图1(b)其中之一的循环线,然后即可判断出简谐波中质点运动方向或者简谐波传播的方向.以下将作详细的分析.1.1 寻找距离某一质点最近的波谷通过观察简谐波形可以发现,简谐波上任意一质点(除波峰点和波谷点,因为波峰运动方向向下,波谷运动方向向上,不需要用此法确定)都位于一个波峰点与波谷点之间,关键要确定离该质点最近的波谷,这样的波谷很容易找到.如图2,以A点为例,A点就处于波峰点a点和波谷点b点之间,则波谷b就是距离A点最近的波谷,至此波谷确定.同样的道理,可以确定距离B点最近的波谷亦是波谷b.1.2 画循环线这里的循环线由3条带箭头的线段组成,箭头方向表示简谐波传播方向或简谐波上质点振动方向.其中竖直箭头方向表示简谐波上质点的振动方向,水平箭头方向表示简谐波的传播方向.3个带箭头的线段在波谷两侧围成一个“∏”形,而且3箭头的方向首尾相连,构成顺时针或逆时针“∏”.如图3,以B点为例,若B点向下振动,开始画循环线,需要注意的是:画循环线首先要确定研究质点和距离其最近的波谷,这样的循环线就位于波谷上方,再利用右手食指作出循环图①→②→③.若B点向上振动,也可作出相应的循环线,所作的循环线如图4所示.同理,若已知简谐波的传播方向,判断B点怎样振动,那么就根据简谐波的传播方向确定循环图中水平线的方向,水平箭头方向要和简谐波传播方向相吻合,如图4中的线段②,因为图2中的简谐波传播方向向右,所以线段②箭头方向向右,而图3中②表示简谐波向左传播.确定了②的方向,就可以画循环图了,如图3和图4.“右手食指法”判断简谐波问题分两种情况.第一种情况是已知波上某质点的振动方向,让学生判断简谐波传播的方向,第二种情况是已知简谐波传播方向让学生判断简谐波上某一质点的振动方向.无论是哪一种情况,运用“右手食指法”进行判断,这些问题都可以迎刃而解.2.1 简谐波传播方向判断首先介绍已知简谐波上某一质点的振动方向,这个循环线其实就是右手食指在所选定波谷两侧所画的一个半闭合的圈,本文以箭头表示,通过上图观察,箭头②的方向就是简谐波传播的方向.另外一种情况如图6,此时A点向下运动,这种情况同样不难判断,也是在波谷两边画循环线,不同的是所画循环线方向有所改变,即上一种情况“开始箭头”从所选点出发,而这一种情况变为“结束箭头”指向所选点.同样,图6中箭头②的方向表明简谐波传播方向向左.要注意,循环线的箭头一定是首尾相连的.2.2 简谐波上任一点的运动方向判断根据简谐波运动方向,来判断简谐波上某一质点的振动方向.这种判断与前面介绍的判断方法完全相同.以A点为例,已知简谐波向右传播,按照步骤作出循环图,原则是:根据简谐波的传播方向,在波谷上方做出循环图,用循环图的水平箭头方向表示简谐波的传播方向;循环图由3个箭头组成,竖直箭头指向质点的运动方向,水平箭头表示波的传播方向,3个箭头成顺时针关系或者逆时针关系,方向具有一致性.在这种情况下,只要确定了简谐波的传播方向,也就确定了循环图的水平线方向,这样很容易作出竖直箭头的指向,因为3条带箭头的线是首尾相连的,进而判断出质点的振动方向.具体作图步骤:如图7,由于已知简谐波向右传播,从而确定了循环图中水平箭头的方向,根据3个箭头的关系以及波谷的位置,就可以很容易画出循环图,也就迅速地判断出某一质点的振动方向.通过观察图7,可以得出A点处的箭头向上,A点向上振动.画出循环图的关键是画出箭头②,找准波谷.其他情况的作图方法与此类似,这里不再赘述.运用以上介绍的“右手食指法”,可以很方便地分析高中物理中考查简谐波的以下两类问题:(1)“右手食指法”判断简谐波的传播方向.题目如果让读者判断简谐波的传播方向,就会告诉读者波上某一质点的振动方向,此时通过观察简谐波的波动图像,会容易找到两个已知信息,一个是简谐波上某一质点的振动方向;另一个是距该质点最近的波谷.知道了这些已知信息后就可以运用“右手食指法”来判断简谐波的传播方向.(2)“右手食指法”判断简谐波上某一质点振动方向.题目如果让读者判断简谐波上某一质点的振动方向,就会告诉读者简谐波的传播方向,此时通过观察简谐波的波动图像,会容易找到两个已知信息:一个是简谐波的传播方向;另一个是距所求质点最近的波谷.确定了这两个已知信息,就可以运用“右手食指法”来判断简谐波上某一质点的振动方向.因此,运用此种方法判断简谐波的传播方向时,只需要找到波谷以及波上点的运动方向;运用此种方法判断简谐波上点的振动方向,只需要找到波谷以及波的传播方向.掌握了“右手食指法”,就可以迅速而准确地判断简谐波的传播方向或某一质点的振动情况.。

高三复习-怎么判断波向左还是向右传播

怎么判断波向左还是向右传播
由质点振动方向判断波的传播方向:在波的传播方向上,后振动的质点总是落后于先振动的质点。

若某质点正向y正向振动,紧邻的质点中左侧质点y位移比该质点的y位移大,则波向右传播;相反,紧邻的质点中左侧质点y位移比该质点的y位移小,则波向左传播。

波的折射在物理学中,我们把波在传播过程中,由一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变的现象称为折射。

在波的折射中入射波的波线与法线的夹角称为入射角,用i表示;折射波的波线与法线的夹角叫做折射角,用r表示。

折射定律
进一步研究表明,波在发生折射时,入射角与折射角存在如下关系(sini)/(sinr)=v1/v2=λ1/λ2
v为波速;λ为波长
这一定律在光学中被称作斯涅耳定律。

波的反射在物理学中,把波遇到障碍时反射回来继续传播的现象称为波的反射
反射定律
反射波线、入射波线和法线在同一平面内,反射波线与入射波线分别位于法线两侧,入射角等于反射角。

高中物理例谈波的传播方向与介质中质点振动方向的判3

积盾市安家阳光实验学校例谈波的传播方向与介质中质点振动方向的判根据波的图象,由波的传播方向判断各质点的振动方向或由波上某质点的振动方向确波的传播方向,是这一的,也是难点。

首先,波的传播和各质点的振动之间有着密切的内在联系,在求解这类问题时,该全面地分析题意,合理地使用已知条件。

下面介绍几种常用的方法。

1. 微平移法作出经微小时间∆∆T t t ()<4后的波形,就知道了各质点经过∆t 时间到达的位置,运动方向就知道了。

例1. 已知一列沿x 轴正方向传播的简谐横波t 0时刻的波形如图1实线所示,判断该时刻质点M 的振动方向。

图1解析:微平移法,将波沿其传播方向平移一小段距离∆∆x x ()<λ4,如图2的虚线所示,这对着质点M 在其平衡位置O'附近振动了一小段时间∆∆t t T ()<4后到达M'点,故t 0时刻质点M 正在沿y 轴负方向振动。

图22. 特殊点法在质点P 靠近波源一方附近(不超过λ4)图象上找另一点P',若P'在P 上方则P 向上运动,若P'在P 下方则P 向下运动。

例2. 题目同例1。

解析:特殊点法:由于沿波的传播方向,后一质点(远离波源的质点)总是重复前一质点(靠近波源的质点)的振动,但在时间上滞后,故可在M 的前面(靠近波源一方)附近(不超过λ4)找到另一质点P ,由M 重复但滞后于P 的振动可知M 此时刻向下(y 轴负方向)运动,如图3所示。

图33. 观察法(也称波形法)将简谐波的波形想象成一条凹凸起伏的“坡路”,当沿着波的传播方向行走时,在“上坡”段各质点的振动方向向下;在“下坡”段各质点的振动方向向上。

可简单记为“上坡向下,下坡向上”。

这种方法简捷、直观,用更广泛。

解析:“观察法”:通过前两种方法得到的结果可看出,沿波的传播方向看去,图象“上坡”段的质点均向上振动,而“下坡”段的质点向上振动,如图4所示,由此结论可快速判质点振动方向(或波的传播方向)。

波的传播方向与质点振动方向的几种判断方法课件


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一、微平移法
• 所谓微平移法,将波形曲线沿波的传播方向做微小平移,如图所示
的P(Q)点,移动后它比原来的位置高(低)了,说明经过极短的一段时
间它向上(下)运动了. 这种方法叫微平移法. 这种方法可以由波的传播 方向判断某质点的振动方向,也可以由振动方向判断波的传播方向.

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• A、a质点向上 B、b质点向上 C、c质点向下 D、d质点向下
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• 解析:由题意O经过路程是0.5米时,波的传播经 过了5/4个周期,波形如图:
• 从图中可以看出来a点的振动方向是向上的,所 以此题选A
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15
五、特殊点法
• 所谓特殊点法就是逆着波的传播方向,在质点A的附近找一个相邻的 质点B,若质点B的位置在质点A的正方向处,则A质点应向正方向运 动;反之,则向负方向运动.如图所示,图中的质点A应向y轴的正方 向运动(质点B先于质点A振动,A要跟随B振动)。
学习 在波的图上的某一点,沿竖直方向画出一个箭头表示质点的振动方 向,并在同一点沿水平方向画个箭头表示波的传播方向,那么这两 个箭头总在曲线的同侧。如图
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• 例4、如图所示,O是波源,a、b、c、d是波的传播方向上各质点的 平衡位置,且Oa=ab=bc=cd=3m,开始各质点均静止在平衡位置, t=0时波源O开始向上做简谐振动,振幅是0.1米,波沿Ox方向传播, 波长是8米,当O振动了一段时间后,经过的路程是0.5米,则各质点 的运动方向是:
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• 无论什么方法,总结起来,都建立在对波的传播 原理的深刻理解的基础上。质点的振动方向与波 的传播方向总是密切相关的。用以上几种方法, 不仅可以通过传播方向判断振动方向,也可以通 过振动方向判断传播方向。
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难点8 波的传播方向与质点振动方向判析振动和波的综合应用是历年必考的热点内容之一,考查的重点侧重于对振动和波的基本物理形成过程的理解和分析,其命题焦点往往集中于波传播方向和质点振动方向的关联分析上.●难点展台1.(★★★★)一列在竖直方向振动的简谐横波,波长为λ,沿 x 轴正方向传播.某一时刻,在振动位移向上且大小等于振幅一半的各点中,任取相邻的两点 P 1、P 2,已知P 1的 x 坐标小于P 2的 x 坐标.A.若21P P <2λ,则P 1向下运动,P 2向上运动 B.若21P P <2λ,则P 1向上运动,P 2向下运动 C.若21P P >2λ,则P 1向上运动,P 2向下运动 D.若21P P >2λ,则P 1向下运动,P 2向上运动 2.(★★★★)如图8-1所示,一根张紧的水平弹性长绳上的 a 、b 两点,相 距14.0 m ,b 点在 a 点的右方.当一列简谐横波沿此绳向右传播时,若 a 点的位移达到正极大时,b 点的位移恰为零,且向下运动.经过1.00 s 后,a 点的位移为零,且向下运动,而 b 点的位移恰达到负极大.则这简谐横波的波速可能等于A.14 m/sB.10 m/sC.6 m/sD.4.67 m/s ●案例探究[例1](★★★)一列简谐横波在 x 轴上传播,在某时刻的波形如图8-2所示.已知此时质点 F 的运动方向向下,则A.此波朝 x 轴负方向传播B.质点D 此时向下运动C.质点B 将比质点C 先回到平衡位置D.质点E 的振幅为零命题意图:考查对简谐波形成及传播的物理过程的理解能力及推理判断能力B 级要求.错解分析:缺乏对波产生机理的理解而造成错误.图8-1 图8-2解题方法与技巧:解法一:带动法:波的传播过程是振动的传播过程,当介质中某一质点开始振动时,必然带动其周围相邻的质点振动,这些质点又依次带动各自相邻的质点振动,依次类推,振动就逐渐传播开来形成波.因此,沿波的传播方向各质点的步调是依次落后的,总是前一质点带动相邻后一质点,后一质点总是力图跟上带动其振动前一相邻的质点并重复其运动.据图象信息知,此该F 点振动方向向下,是由G 点带动的结果,G 质点比F 点更靠近波源,故波是沿 x 轴负方向传播的,故选项A 正确.同理D 点在E 带动下,力图跟上E 点并重复E 的振动.故D 点振动方向向下,B 选项正确.B 点被C 点所带动,步调落后于C ,故C 先回到平衡位置,故选项C 错.参与简谐波的各质点振幅均相等.故E 的振幅不为零,选项D 错.解法二:上下坡法:沿着波的传播方向看,“上坡”处的质点振动方向向下,“下坡”处的质点振动方向向上,简称“上坡下,下坡上”.题中F 振动方向向下,应该处于“上坡”处,也只有逆着 x 正方向看它在处于“上坡”处,故波传播方向是沿 x 轴负方向.故 A 选项正确.此时D 亦处于“上坡”处,故振动方向向下. B 选项正确,B 处于“下坡处”,振动方向运离平衡位置向上,而C 质点处最大位移处向平衡位置运动,故B 点要落后于C 点到平衡位置,故C 选项错.振动的各质点振幅相同,故 D 选项错.[例2](★★★★)图8-3所示的是某横波的图象,由图可知A.若波向右传播,则质点B 正向右运动B.若波向右传播,则质点C 正向左运动C.若波向左传播,则质点D 正向下运动D.若波向左传播,则质点B 正向上运动命题意图:考查对波动形成的物理过程及波动实质的理解能力及对问题的分析推理能力,B 级要求.错解分析:掌握不住波动形成机理与实质,是造成错选的根本原因.解题方法与技巧:(解法一:)图象微平移法:由波动的实质——质点仅在自己的平衡位置附近振动,并不随波迁移可知,选项A 、B 均不正确.当波向左传播时,根据图象平移法,将实线波形向左微平移Δx ,得虚线波形(见图8-4),可见图象平移后质点B 、D 的新位置在原位置的下方,故正确选项应为C.(解法二:)同侧法:在波的图象的某一点,沿竖直方向画出一箭头表示质点振动方向,图8-3 图8-4并设想在同一点沿水平方向画一箭头表示波的传播方向,那么这两箭头总是指向曲线的同侧,可称为“同侧法”.据此法过B 点向左画一箭头表示波的传播方向,由“同侧”性规律,便知代表B 点振动方向的箭头必然向下,故B 点振动方向向下,同理D 点振动方向向下,故选项 C 正确.●锦囊妙计一、高考命题走势波与振动的综合应用是高考命题的热点之一.其特点常以波的图象为载体考查考生对波动这一质点"群体效应"与振动这一质点"个体运动"内在联系的理解.其中波的传播方向与质点振动方向间关联判断,往往是该类命题破题的首要环节和思维起点.二、波的传播方向与振动方向判断方法依波的形成机理和传播规律可分为“质点带动法”和“图象微平移法”.此外还有“上下坡法”“同侧法”等.1.质点带动法(特殊点法):由波的形成传播原理可知,后振动的质点总是重复先振动质点的运动,若已知波的传播方向而判断质点振动方向时,可在波源一侧找与该点距离较近(小于4)的前一质点,如果前一质点在该质点下方,则该质点将向下运动(力求重复前面质点的运动),否则该质点向上运动.例如向右传的某列波,某时刻波的图象如图8-5所示,试判断质点M 的振动方向,可在波源一侧找出离M 较近的前一质点M ′,M ′在M 下方,则该时刻M 向下运动.2.微平移法:所谓微移波形,即将波形沿波的传播方向平衡微小的一段距离得到经过微小一段时间后的波形图,据质点在新波形图中的对应位置,便可判断该质点的运动方向.如图8-6所示,原波形图(实线)沿传播方向经微移后得到微小一段时间的波形图(虚线),M 点的对应位置在M ′处,便知原时刻M 向下运动.3.上下坡法沿波的传播方向看去,“上坡”处的质点向下振动."下坡"处的质点向上振动.如图8-7所示,简称“上坡下,下坡上”图8-5图8-6图8-7 图8-84.同侧法在波的图形的某质点M 上,沿波的传播方向画一箭头,再沿竖直方向向曲线的同侧画另一箭头,则该箭头即为质点振动方向,如图8-8所示.●歼灭难点训练1.(★★★)简谐横波在某时刻的波形图线如图8-9所示,由此图可知A.若质点 a 向下运动,则波是从左向右传播的B.若质点b 向上运动,则波是从左向右传播的C.若波从右向左传播,则质点 c 向下运动D.若波从右向左传播,则质点d 向上运动2.(★★★★)如图8-10所示,O 是波源,a 、b 、c 、d 是波传播方向上各质点的平衡位置,且Oa =ab =bc =cd =3 m ,开始各质点均静止在平衡位置,t =0时波源O 开始向上做简谐运动,振幅是0.1 m ,波沿Ox 方向传播,波长是8 m ,当O 点振动了一段时间后,经过的路程是0.5 m ,各质点运动的方向是A.a 质点向上B.b 质点向上C.c 质点向下D.d 质点向下3.(★★★★)(1999年全国高考)图8-11(a )中有一条均匀的绳,1、2、3、4、…是绳上一系列等间隔的点.现有一列简谐横波沿此绳传播.某时刻,绳上9、10、11、12四点的位置和运动方向如图8-11(b )所示(其他点的运动情况未画图),其中点12的位移为零,向上运动,点9的位移达到最大值.试在图8-11(c )中画出再经过43周期时点3、4、5、6的位置和速度方向,其他图8-9 图8-10 图8-11点不必画.[图(c )的横、纵坐标与图(a )、(b )完全相同.4.(★★★★)如图8-12在x y 平面内有一沿x 轴正方向传播的简谐横波,波速为1 m/s ,振幅为4 cm ,频率为2.5 H z.在t=0时刻,P 点位于其平衡位置上方最大位移处,则距P 为0.2 m 的Q 点(见图).A.在0.1 s 时的位移是4 cmB.在0.1 s 时的速度最大C.在0.1 s 时的速度向下D.在0到0.1 s 时间内的路程是4 cm5.(★★★★★)一列简谐横波,在t =0时刻的波形如图8-13所示,自右向左传播,已知在t 1 =0.7 s 时,P 点出现第二次波峰(0.7 s 内P 点出现两次波峰),Q 点的坐标是(-7,0),则以下判断中正确的是A.质点A 和质点B 在t =0时刻的位移是相等的B.在t =0时刻,质点C 向上运动C.在t 2=0.9 s 末,Q 点第一次出现波峰D.在t 3=1.26 s 末,Q 点第一次出现波峰6.(★★★★★)如图8-14所示,一列沿 x 正方向传播的简谐横波,波速大小为 0.6 m/s ,P 点的横坐标为96 cm ,从图中状态开始计时,求:(1)经过多长时间,P 质点开始振动,振动时方向如何?(2)经过多少时间,P 质点第一次到达波峰? 参考答案[难点展台]1.AC2.BD图8-12图8-13图8-14[歼灭难点训练]1.BD2.A3.略4.BD5.BC6.解析:开始计时时,这列波的最前端的质点坐标是24 cm ,根据波的传播方向,可知这一点沿 y 轴负方向运动,因此在波前进方向的每一个质点开始振动的方向都是沿 y 轴负方向运动,故P 点开始振动时的方向是沿 y 轴负方向,P 质点开始振动的时间是(1)t =6.024.096.0-=∆v x=1.2 s(2)用两种方法求解质点振动法:这列波的波长是λ=0.24 m ,故周期是T =6.024.0=v λ=0.4 s经过1.2 s ,P 质点开始振动,振动时方向向下,故还要经过43T 才能第一次到达波峰,因此所用时间是1.2 s+0.3 s=1.5 s. 波形移动法:质点P 第一次到达波峰,即初始时刻这列波的波峰传到P 点,因此所用的时间是t ′=6.006.096.0-=1.5 s。

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