2020年高考物理一輪復(fù)習 第15章 第64講 機械振動學案(含解析)(選修3-4)

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1、第64講 機械振動 考點一 簡諧運動 1.定義:質(zhì)點在跟位移大小成正比并且總是指向平衡位置的回復(fù)力作用下的振動。 2.平衡位置:物體在振動過程中回復(fù)力為零的位置。 3.回復(fù)力 (1)定義:使物體返回到平衡位置的力。 (2)方向:總是指向平衡位置。 (3)來源:屬于效果力,可以是某一個力,也可以是幾個力的合力或某個力的分力。 4.描述簡諧運動的物理量 (1)位移x:由平衡位置指向質(zhì)點所在位置的有向線段,是矢量。 (2)振幅A:振動物體離開平衡位置的最大距離,是標量,表示振動的強弱。 (3)周期T:物體完成一次全振動所需的時間。 頻率f:單位時間內(nèi)完成全振動的次數(shù)。

2、它們是表示振動快慢的物理量,二者的關(guān)系為T=。 (4)相位ωt+φ:描述周期性運動在各個時刻所處的不同狀態(tài),其中φ為初相。 5.簡諧運動的位移表達式:x=Asin(ωt+φ)。 6.彈簧振子(如圖,以水平彈簧振子為例) (1)簡諧運動的條件: ①彈簧質(zhì)量可忽略; ②無摩擦等阻力; ③在彈簧彈性限度內(nèi)。 (2)回復(fù)力:彈簧彈力。 (3)平衡位置:彈簧處于原長處。 (4)周期:與振幅無關(guān),與振子質(zhì)量和彈簧勁度系數(shù)有關(guān)。 (5)能量轉(zhuǎn)化:彈性勢能與動能相互轉(zhuǎn)化,機械能守恒。 7.簡諧運動的特征 1.(多選)下列關(guān)于振動的回復(fù)力的說法正確的是(  ) A.回

3、復(fù)力方向總是指向平衡位置 B.回復(fù)力是按效果命名的 C.回復(fù)力一定是物體受到的合力 D.回復(fù)力由彈簧的彈力提供 E.振動物體在平衡位置所受的回復(fù)力是零 答案 ABE 解析 回復(fù)力是按效果命名的,是指向平衡位置使振動物體回到平衡位置的力,可以由某個力或某幾個力的合力提供,也可以由某個力的分力提供,故A、B正確,C錯誤;在水平彈簧振子中回復(fù)力由彈簧的彈力提供,但在其他振動中,不一定由彈簧彈力提供,D錯誤;振動物體在平衡位置受到的回復(fù)力是零,E正確。 2.(多選)關(guān)于簡諧運動的周期,以下說法正確的是(  ) A.間隔一個周期的整數(shù)倍的兩個時刻,物體的振動情況相同 B.間隔半個周期的

4、奇數(shù)倍的兩個時刻,物體的速度和加速度可能同時相同 C.半個周期內(nèi)物體的動能變化一定為零 D.一個周期內(nèi)物體的勢能變化一定為零 E.經(jīng)過一個周期質(zhì)點通過的路程為零 答案 ACD 解析 根據(jù)周期T的定義可知,物體完成一次全振動, 所有的物理量都恢復(fù)到初始狀態(tài),故A正確;當間隔半周期的奇數(shù)倍時,所有的矢量都變得大小相等,方向相反,且物體的速度和加速度不同時為零,故B錯誤;物體的動能和勢能變化的周期為,所以C、D正確;經(jīng)過一個周期,質(zhì)點通過的路程為4A,E錯誤。 3.(多選)如圖,輕彈簧上端固定,下端連接一小物塊,物塊沿豎直方向做簡諧運動。以豎直向上為正方向,物塊簡諧運動的表達式為y=0

5、.1sin(2.5πt) m。t=0時刻,一小球從距物塊h高處自由落下;t=0.6 s時,小球恰好與物塊處于同一高度。取重力加速度的大小g=10 m/s2。以下判斷正確的是(  ) A.h=1.7 m B.簡諧運動的周期是0.8 s C.0.6 s內(nèi)物塊運動的路程是0.2 m D.t=0.4 s時,物塊與小球運動方向相反 E.t=0.6 s時,物塊的位移是-0.1 m 答案 ABE 解析 t=0.6 s時,物塊的位移為y=0.1sin(2.5π×0.6) m=-0.1 m;則對小球h+|y|=gt2,解得h=1.7 m,A、E正確;簡諧運動的周期是T== s=0.8 s,B正

6、確;0.6 s內(nèi)物塊運動的路程是3A=0.3 m,C錯誤;t=0.4 s=,此時物塊在平衡位置向下振動,則此時物塊與小球運動方向相同,D錯誤。 考點二 簡諧運動的圖象 1.對簡諧運動圖象的認識 (1)簡諧運動的圖象是一條正弦或余弦曲線,如圖所示。 (2)圖象反映的是位移隨時間的變化規(guī)律,隨時間的增加而延伸,圖象不代表質(zhì)點運動的軌跡。 (3)任一時刻圖線上過該點切線的斜率數(shù)值表示該時刻振子的速度大小。正負表示速度的方向,為正時沿x正方向,為負時沿x負方向。 2.圖象信息 (1)由圖象可以得出質(zhì)點做簡諧運動的振幅、周期。 (2)可以確定某時刻質(zhì)點離開平衡位置的位移。 (3

7、)可以根據(jù)圖象確定某時刻質(zhì)點回復(fù)力、加速度和速度的方向。 ①回復(fù)力和加速度的方向:因回復(fù)力總是指向平衡位置,故回復(fù)力和加速度在圖象上總是指向t軸。 ②速度的方向:速度的方向可以通過下一時刻位移的變化來判斷,下一時刻位移如增加,振動質(zhì)點的速度方向就是遠離t軸;下一時刻位移如減小,振動質(zhì)點的速度方向就是指向t軸。 (4)某段時間內(nèi)質(zhì)點的位移、回復(fù)力、加速度、速度、動能和勢能的變化情況。 (2018·浙江舟山模擬)(多選)甲、乙兩彈簧振子,振動圖象如圖所示,則可知(  ) A.兩彈簧振子完全相同 B.兩彈簧振子所受回復(fù)力最大值之比F甲∶F乙=2∶1 C.振子甲速度為零時,振子乙

8、速度最大 D.兩振子的振動頻率之比f甲∶f乙=1∶2 解析 從圖象中可以看出,兩彈簧振子周期之比T甲∶T乙=2∶1,得頻率之比f甲∶f乙=1∶2,D正確;彈簧振子周期與振子質(zhì)量、彈簧勁度系數(shù)k有關(guān),周期不同,說明兩彈簧振子不同,A錯誤;由于彈簧的勁度系數(shù)k不一定相同,所以兩振子所受回復(fù)力(F=-kx)的最大值之比F甲∶F乙不一定為2∶1,所以B錯誤;由簡諧運動的特點可知,在振子到達平衡位置時位移為零,速度最大;在振子到達最大位移處時,速度為零,從圖象中可以看出,在振子甲到達最大位移處時,振子乙恰好到達平衡位置,所以C正確。 答案 CD 方法感悟 簡諧運動圖象問題的兩種分析方法 方法

9、一:圖象—運動結(jié)合法 解此類題時,首先要理解x-t圖象的意義,其次要把x-t圖象與質(zhì)點的實際振動過程聯(lián)系起來,圖象上的一個點表示振動中的一個狀態(tài)(位置、振動方向等),圖象上的一段曲線對應(yīng)振動的一個過程,關(guān)鍵是判斷好平衡位置、最大位移及振動方向。 方法二:直觀結(jié)論法 簡諧運動的圖象表示振動質(zhì)點的位移隨時間變化的規(guī)律,即位移—時間的函數(shù)關(guān)系圖象,不是物體的運動軌跡。直接由圖象得出相關(guān)物理量,再由簡諧運動的有關(guān)結(jié)論、規(guī)律求解。 一質(zhì)點做簡諧運動,其位移和時間的關(guān)系如圖所示。 (1)求t=0.25×10-2 s時質(zhì)點的位移; (2)在t=1.5×10-2 s到t=2

10、×10-2 s的振動過程中,質(zhì)點的位移、回復(fù)力、速度、動能、勢能大小如何變化? (3)在t=0到t=8.5×10-2 s時間內(nèi),質(zhì)點的路程、位移各多大? 答案 (1)- cm (2)變大 變大 變小 變小 變大 (3)34 cm 2 cm 解析 (1)由題圖可知A=2 cm,T=2×10-2 s, 振動方程為 x=Asin=-Acosωt=-2cos cm=-2cos(100πt) cm。 當t=0.25×10-2 s時,x=-2cos cm=- cm。 (2)由題圖可知在t=1.5×10-2 s到t=2×10-2 s的振動過程中,質(zhì)點的位移變大,回復(fù)力變大,速度變小,動能變小

11、,勢能變大。 (3)在t=0到t=8.5×10-2 s時間內(nèi),Δt=T=T,可知質(zhì)點的路程為s=17A=34 cm,位移為2 cm。 考點三 單擺 1.單擺的特征(以圖示單擺為例) (1)條件:θ≤5°,空氣阻力可忽略不計,擺線為不可伸長的輕細線。 (2)回復(fù)力:擺球重力沿與擺線垂直方向的分力,F(xiàn)回=-mgsinθ=-x=-kx,負號表示回復(fù)力F回與位移x的方向相反。 (3)平衡位置:最低點。 (4)周期:T=2π ,其中l(wèi)為擺長。 (5)能量轉(zhuǎn)化:重力勢能與動能相互轉(zhuǎn)化,機械能守恒。 (6)向心力:細線的拉力和擺球重力沿細線方向分力的合力充當向心力,F(xiàn)向=FT-mg

12、cosθ。 ①當擺球在最高點時,F(xiàn)向==0,F(xiàn)T=mgcosθ。 ②當擺球在最低點時,F(xiàn)向=,F(xiàn)向最大,F(xiàn)T=mg+m。 2.周期公式T=2π 的兩點說明 (1)l為等效擺長,表示從懸點到擺球重心的距離。如圖甲所示的雙線擺的擺長l=r+Lcosα。乙圖中小球(可看做質(zhì)點)在半徑為R的光滑圓槽中靠近A點的附近振動,其等效擺長為l=R。 (2)g為當?shù)刂亓铀俣?。若單擺處于特殊的物理環(huán)境,即在其他星球、處于超失重狀態(tài)等,g為等效加速度。 (2018·鄭州模擬)(多選)如圖所示為同一地點的兩單擺甲、乙的振動圖象,下列說法中正確的是(  ) A.甲、乙兩單擺的擺長相等 B.

13、甲擺的振幅比乙擺的大 C.甲擺的機械能比乙擺的大 D.在t=0.5 s時有正向最大加速度的是乙擺 E.由圖象可以求出當?shù)氐闹亓铀俣? 解析 由題圖可知,兩單擺的周期相同,同一地點重力加速度g相同,由單擺的周期公式T=2π 得知,甲、乙兩單擺的擺長相等,A正確;甲擺的振幅為10 cm,乙擺的振幅為7 cm,則甲擺的振幅比乙擺的大,B正確;盡管甲擺的振幅比乙擺大,兩擺的擺長也相等,但由于兩擺的質(zhì)量未知,故無法比較機械能的大小,C錯誤;在t=0.5 s時,甲擺經(jīng)過平衡位置,振動的加速度為零,而乙擺的位移為負向最大,則乙擺具有正向最大加速度,D正確;由單擺的周期公式T=2π得g=,由于不知道單

14、擺的擺長,所以不能求出當?shù)氐闹亓铀俣?,E錯誤。 答案 ABD 方法感悟 (1)公式成立的條件是單擺的偏角不超過5°。 (2)單擺的振動周期在振幅較小的條件下,與單擺的振幅無關(guān),與擺球的質(zhì)量也無關(guān)。 (3)擺長l是指擺動圓弧的圓心到擺球重心的距離,而不一定為擺線的長。 如圖甲是一個單擺振動的情形,O是它的平衡位置,B、C是擺球所能到達的最遠位置。設(shè)向右為正方向,圖乙是這個單擺的振動圖象。根據(jù)圖象回答: (1)單擺振動的頻率是多大? (2)開始時擺球在何位置? (3)若當?shù)氐闹亓铀俣葹?0 m/s2,試求這個單擺的擺長是多少?(計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)

15、 答案 (1)1.25 Hz (2)B點 (3)0.16 m 解析 (1)由題圖乙知周期T=0.8 s, 則頻率f==1.25 Hz。 (2)由題圖乙知,t=0時擺球在負向最大位移處,因向右為正方向,所以開始時擺球在B點。 (3)由T=2π ,得l=≈0.16 m。 考點四 用單擺測定重力加速度 1.實驗原理 當偏角很小時,單擺做簡諧運動,其運動周期為T=2π ,它與偏角的大小及擺球的質(zhì)量無關(guān),由此得到g=。因此,只要測出擺長l和振動周期T,就可以求出當?shù)氐闹亓铀俣萭的值。 2.實驗器材 帶中心孔的小鋼球、約1 m長的細線(不可伸長)、帶有鐵夾的鐵架臺、游標卡尺、毫米刻

16、度尺、停表。 3.實驗步驟與數(shù)據(jù)處理 (1)做單擺 取約1 m長的細線穿過帶中心孔的小鋼球,并打一個比小孔大一些的結(jié),然后把線的另一端用鐵夾固定在鐵架臺上,讓擺球自然下垂,在平衡位置做上標記,如圖所示。 (2)測擺長 用毫米刻度尺量出擺線長L(精確到毫米),用游標卡尺測出小球直徑D,則單擺的擺長l=L+。 (3)測周期 將單擺從平衡位置拉開一個角度(不大于5°),然后釋放小球,記下單擺擺動30或50次全振動的總時間,算出平均每擺動一次的時間,即為單擺的振動周期。 (4)改變擺長,重做幾次實驗。 (5)數(shù)據(jù)處理 ①公式法:g=。其中l(wèi)和T為多次測量的平均值。 ②圖象

17、法:畫l-T2圖象。 g=4π2k,k==。 4.注意事項 (1)構(gòu)成單擺的條件:細線的質(zhì)量要小、彈性要小,選用體積小、密度大的小球,擺角不超過5°。 (2)要使擺球在同一豎直面內(nèi)擺動,不能形成圓錐擺,方法是將擺球拉到一定位置后由靜止釋放。 (3)懸線頂端不能晃動,需用夾子夾住,保證懸點固定。 (4)選擇在擺球擺到平衡位置處時開始計時,并數(shù)準全振動的次數(shù)。 5.實驗誤差 (1)系統(tǒng)誤差的主要來源:懸點不固定,球、線不符合要求,振動是圓錐擺而不是在同一豎直平面內(nèi)的振動等。 (2)偶然誤差的主要來源:未從平衡位置開始計時,多計或漏計全振動的次數(shù),刻度尺測擺線長讀數(shù)誤差等。

18、 (2018·浙江模擬)某同學利用單擺測定當?shù)氐闹亓铀俣取? (1)實驗室已經(jīng)提供的器材有:鐵架臺、夾子、秒表、游標卡尺。除此之外,還需要的器材有________。 A.長度約為1 m的細線 B.長度約為30 cm的細線 C.直徑約為2 cm的鋼球 D.直徑約為2 cm的木球 E.最小刻度為1 cm的直尺 F.最小刻度為1 mm的直尺 (2)該同學在測量單擺的周期時,他用秒表記下了單擺做50次全振動的時間,如圖甲所示,秒表的讀數(shù)為________ s。 (3)該同學經(jīng)測量得到6組擺長L和對應(yīng)的周期T,畫出L-T2圖線,然后在圖線上選取A、B兩個點,坐標如圖乙所示。則當?shù)刂?/p>

19、力加速度的表達式g=________。處理完數(shù)據(jù)后,該同學發(fā)現(xiàn)在計算擺長時用的是擺線長度而未計入小球的半徑,這樣________(選填“影響”或“不影響”)重力加速度的計算。 解析 (1)由單擺周期公式T=2π可得,g=L,實驗需要測量擺長,擺長等于擺線的長度加上擺球的半徑,測量擺線長需要毫米刻度尺,擺線的長度大約1 m左右。為減小空氣阻力的影響,擺球需要密度較大的擺球,故選用的器材為ACF。 (2)秒表表示讀數(shù):內(nèi)圈讀數(shù):60 s,外圈讀數(shù)35.1 s,總讀數(shù)為t=60 s+35.1 s=95.1 s。 (3)由T=2π 可得,L=T2, 則L-T2圖象的斜率等于,由數(shù)學知識得==,

20、解得g=。 根據(jù)數(shù)學知識,在計算擺長時用的是擺線長度而未計入小球的半徑,這樣不影響重力加速度的計算。 答案 (1)ACF (2)95.1 (3) 不影響 方法感悟 (1)根據(jù)單擺的周期公式得出重力加速度的表達式,通過表達式,結(jié)合單擺模型的要求確定所需的器材。 (2)秒表讀數(shù):先讀內(nèi)圈,讀數(shù)時只讀整數(shù)(分鐘),且根據(jù)是否過半分鐘格線由外圈讀出秒數(shù),讀外圈時,指針是準確的,不用估讀。 (3)根據(jù)實驗注意事項與實驗原理分析實驗誤差。由單擺周期公式變形,得到T2與L的關(guān)系式,分析圖象斜率的意義,求解g。 1.某同學在“用單擺測定重力加速度”的實驗中測量了一些數(shù)據(jù),其中的一

21、組數(shù)據(jù)如下所示。 (1)用游標卡尺測量擺球直徑,卡尺游標位置如圖甲所示,可知擺球直徑是________ cm。 (2)該同學用秒表記錄了單擺振動30次全振動所用的時間如圖乙所示,則單擺的周期是________ s。(保留三位有效數(shù)字) (3)為了提高實驗精度,在試驗中可改變幾次擺長l,測出相應(yīng)的周期T,從而得出幾組對應(yīng)的l與T的數(shù)值,再以l為橫坐標,T2為縱坐標,將所得數(shù)據(jù)連成直線如圖丙所示,利用圖線可求出圖線的斜率k=________,再由k可求出g=________。(保留三位有效數(shù)字) (4)如果他測得的g值偏小,可能的原因是(  ) A.將擺線長作為擺長 B.擺線上

22、端未牢固地系于懸點,振動中出現(xiàn)松動,使擺線長度增加了 C.開始計時,秒表過遲按下 D.實驗中誤將29次全振動數(shù)記為30次 答案 (1)1.940 (2)1.90 (3)4 9.86 m/s2 (4)AB 解析 (1)由圖示游標卡尺可知,其示數(shù)為:19 mm+8×0.05 mm=19.40 mm=1.940 cm。 (2)由圖示秒表可知,其示數(shù)為:56.9 s,單擺的周期:T== s≈1.90 s。 (3)由單擺周期公式:T=2π,可得T2=l,由圖示圖象可知k===4,又有k=,重力加速度g==≈9.86 m/s2。 (4)由單擺周期公式:T=2π,可得g=l,將擺線長作為擺長,

23、則擺長的測量值偏小,導(dǎo)致重力加速度的測量值偏小,故A正確;擺線上端未牢固地系于懸點,振動中出現(xiàn)松動,使擺線長度增加了,則擺長的測量值偏小,導(dǎo)致重力加速度的測量值偏小,故B正確;開始計時,秒表過遲按下,則周期的測量值偏小,導(dǎo)致重力加速度的測量值偏大,故C錯誤;實驗中誤將29次全振動數(shù)記為30次,則周期的測量值偏小,導(dǎo)致重力加速度的測量值偏大,故D錯誤。所以選AB。 2.如圖甲所示是一個擺線長度可調(diào)的單擺振動的情景圖,O是它的平衡位置,P、Q是小球所能到達的最高位置。小球的質(zhì)量m=0.4 kg,圖乙是擺線長為l時小球的振動圖象,g取10 m/s2。 (1)為測量單擺的擺動周期,測量時間應(yīng)從

24、擺球經(jīng)過________(填“O”“P”或“Q”)時開始計時;測出懸點到小球球心的距離(擺長)L及單擺完成n次全振動所用的時間t,則重力加速度g=________(用L、n、t表示)。 (2)由圖乙寫出單擺做簡諧運動的表達式,并判斷小球在什么位置時切向加速度最大?最大切向加速度為多少? 答案 (1)O  (2)x=5sinπt(cm) 小球在最大位移處的切向加速度最大' 0.5 m/s2 解析 (1)因擺球經(jīng)過最低點的速度最大,容易觀察和計時,所以測量時間應(yīng)從擺球經(jīng)過最低點O開始計時,單擺周期T=,再根據(jù)單擺周期公式T=2π ,可解得g=。 (2)由圖乙可知單擺的振幅A=5 cm,ω=

25、= rad/s=π rad/s,初相φ=0,所以單擺做簡諧運動的表達式為x=5sinπt(cm)。小球在最大位移處的切向加速度最大,由圖乙可看出此擺的周期是2 s,根據(jù)T=2π ,可求得擺長為L=1 m,切向加速度最大值am==== m/s2=0.5 m/s2。 考點五 受迫振動 共振 1.受迫振動 系統(tǒng)在驅(qū)動力作用下的振動。做受迫振動的物體,它做受迫振動的周期(或頻率)等于驅(qū)動力的周期(或頻率),而與物體的固有周期(或頻率)無關(guān)。 2.受迫振動中系統(tǒng)能量的轉(zhuǎn)化:受迫振動系統(tǒng)機械能不守恒,系統(tǒng)與外界時刻進行能量交換。 3.共振 做受迫振動的物體,它的驅(qū)動力的頻率與固有頻率越接近

26、,其振幅就越大,當二者相等時,振幅達到最大,這就是共振現(xiàn)象。共振曲線如圖所示。 1.(多選)如圖所示,曲軸上掛一個彈簧振子,轉(zhuǎn)動搖把,曲軸可帶動彈簧振子上下振動。開始時不轉(zhuǎn)動搖把,讓振子自由振動,測得其頻率為2 Hz。現(xiàn)勻速轉(zhuǎn)動搖把,轉(zhuǎn)速為240 r/min。則(  ) A.當振子穩(wěn)定振動時,它的振動周期是0.5 s B.當振子穩(wěn)定振動時,它的振動頻率是4 Hz C.當轉(zhuǎn)速增大時,彈簧振子的振幅增大 D.當搖把轉(zhuǎn)動的頻率減小到接近彈簧振子的頻率時,彈簧振子的振幅增大 E.彈簧振子的振幅與轉(zhuǎn)速有關(guān) 答案 BDE 解析 搖把勻速轉(zhuǎn)動的頻率f= Hz=4 Hz,周期T==

27、0.25 s,當振子穩(wěn)定振動時,它的振動周期及頻率均與驅(qū)動力的周期及頻率相等,A錯誤,B正確;當搖把轉(zhuǎn)動的頻率減小到接近振子的固有頻率時,彈簧振子的振幅將增大,C錯誤,D、E正確。 2.[教材母題] (人教版選修3-4 P21·T4)如圖是一個單擺的共振曲線。 (1)試估計此單擺的擺長。 (2)若擺長增大,共振曲線振幅最大值的橫坐標將怎樣變化? [變式子題] (多選)一個單擺在地面上做受迫振動,其共振曲線(振幅A與驅(qū)動力頻率f的關(guān)系)如圖所示,則下列說法正確的是(g取10 m/s2)(  ) A.此單擺的固有周期約為2 s B.此單擺的擺長約為1 m C.若擺長增大,單擺

28、的固有頻率增大 D.若擺長增大,共振曲線的峰將向左移動 E.此單擺的振幅是8 cm 答案 ABD 解析 由共振曲線知此單擺的固有頻率為0.5 Hz,固有周期為2 s,再由T=2π 得此單擺的擺長約為1 m,若擺長增大,則單擺的固有周期增大,固有頻率減小,共振曲線的峰將向左移動,A、B、D正確,C錯誤;此單擺做受迫振動,只有共振時的振幅最大,為8 cm,E錯誤。 3.(2018·焦作模擬)(多選)如圖所示,A球振動后,通過水平細繩迫使B、C振動,振動達到穩(wěn)定時,下列說法中正確的是(  ) A.只有A、C振動周期相等 B.C的振幅比B的振幅小 C.C的振幅比B的振幅大 D.A

29、、B、C的振動周期相等 E.B的振幅最小 答案 CDE 解析 A振動后,水平細繩上驅(qū)動力的周期TA=2π ,迫使B、C做受迫振動,受迫振動的頻率等于施加的驅(qū)動力的頻率,所以TA=TB=TC,A錯誤,D正確;而TC固=2π =TA,TB固=2π >TA,故C共振,B不共振,C的振幅比B的振幅大,所以C、E正確,B錯誤。 課后作業(yè) [鞏固強化練] 1.(多選)彈簧振子做簡諧運動,O為平衡位置,當它經(jīng)過點O時開始計時,經(jīng)過0.3 s第一次到達點M,再經(jīng)過0.2 s第二次到達點M,則彈簧振子的周期為(  ) A.0.53 s B.1.4 s C.1.6 s D.3 s 答案 A

30、C 解析 分情況討論:①如圖甲所示,O為平衡位置,OB(OC)代表振幅,振子從O→C所需時間為。因為簡諧運動具有對稱性,所以振子從M→C所用時間和從C→M所用時間相等,故=0.3 s+=0.4 s,解得T=1.6 s,C正確。 ②如圖乙所示,若振子一開始從平衡位置向點B運動,設(shè)點M′與點M關(guān)于點O對稱,則振子從點M′經(jīng)過點B回到點M′所用的時間與振子從點M經(jīng)過點C回到點M所需時間相等,即0.2 s。振子從點O到點M′和從點M′到點O以及從點O到點M所需時間相等,為= s,故周期為T= s= s≈0.53 s,A正確。 2.擺長為L的單擺做簡諧運動,若從某時刻開始計時(取t=0),當振

31、動至t= 時,擺球具有負向最大速度,則單擺的振動圖象是圖中的(  ) 答案 C 解析 單擺周期為T=2π,當t= =時擺球具有負向最大速度,知擺球經(jīng)過平衡位置向負方向振動,C正確,A、B、D錯誤。 3.如圖,在一直立的光滑管內(nèi)放置一勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧,管口上方O點與彈簧上端初位置A的距離為h,一質(zhì)量為m的小球從O點由靜止下落,壓縮彈簧至最低點D,彈簧始終處于彈性限度內(nèi),不計空氣阻力。小球自O(shè)點下落到最低點D的過程中,下列說法中正確的是(  ) A.小球最大速度的位置隨h的變化而變化 B.小球的最大速度與h無關(guān) C.小球的最大加速度大于重力加速度 D.彈簧的最大壓縮量與

32、h成正比 答案 C 解析 小球速度最大的位置,加速度為零,即重力等于彈力,有mg=kx,所以x不變,則最大速度位置不變,與h無關(guān),故A錯誤;小球從下落點到平衡位置,重力和彈力做功,下落的高度不同,小球的最大速度不同,故B錯誤;若小球在A點釋放,根據(jù)簡諧運動的對稱性,在最低點加速度為g,方向向上,若小球在O點釋放,最低點位置會下降,則最大加速度大于g,故C正確;在最低點彈簧的壓縮量最大,根據(jù)能量守恒定律可得mg(h+x)=kx2,故彈簧的最大壓縮量與h有關(guān),但不是成正比關(guān)系,故D錯誤。 4.有一個在y方向上做簡諧運動的物體,其振動圖象如圖所示,下列關(guān)于下圖中①~④的判斷正確的是(  )

33、 A.圖③可作為該物體的回復(fù)力—時間圖象 B.圖②可作為該物體的回復(fù)力—時間圖象 C.圖①可作為該物體的速度—時間圖象 D.圖④可作為該物體的加速度—時間圖象 答案 A 解析 根據(jù)簡諧振動回復(fù)力F=-kx知,回復(fù)力或加速度與位移大小成正比,方向相反,可得A正確,B、D錯誤;速度在平衡位置最大,在最大位移處為零,圖②可作為速度—時間圖象,C錯誤。 5.(多選)如圖甲所示為以O(shè)點為平衡位置,在A、B兩點間做簡諧運動的彈簧振子,圖乙為這個彈簧振子的振動圖象,由圖可知下列說法中正確的是(  ) A.在t=0.2 s時,彈簧振子的加速度為正向最大 B.在t=0.1 s與t=

34、0.3 s兩個時刻,彈簧振子在同一位置 C.在t=0到t=0.2 s時間內(nèi),彈簧振子做加速度增大的減速運動 D.在t=0.6 s時,彈簧振子有最小的彈性勢能 答案 BC 解析 t=0.2 s時,彈簧振子的位移為正向最大值,而彈簧振子的加速度與位移大小成正比,方向與位移方向相反,A錯誤;在t=0.1 s與t=0.3 s兩個時刻,彈簧振子的位移相同,B正確;從t=0到t=0.2 s時間內(nèi),彈簧振子從平衡位置向正的最大位移處運動,位移逐漸增大,加速度逐漸增大,加速度方向與速度方向相反,彈簧振子做加速度增大的減速運動,C正確;在t=0.6 s時,彈簧振子的位移為負向最大值,即彈簧的形變最大,彈

35、簧振子的彈性勢能最大,D錯誤。 6.(多選)把一個篩子用四根彈簧支撐起來,篩子上裝一個電動偏心輪,它每轉(zhuǎn)一周,給篩子一個驅(qū)動力,這就做成了一個共振篩,如圖甲所示。該共振篩的共振曲線如圖乙所示。已知增大電壓,可使偏心輪轉(zhuǎn)速提高,增加篩子質(zhì)量,可增大篩子的固有周期?,F(xiàn)在,在某電壓下電動偏心輪轉(zhuǎn)速是54 r/min。為了使篩子的振幅增大,下列做法正確的是(  ) A.提高輸入電壓B.降低輸入電壓 C.增加篩子質(zhì)量D.減小篩子質(zhì)量 答案 BD 解析 由題圖乙可知篩子的固有頻率為0.8 Hz,那么固有周期為1.25 s,而現(xiàn)在偏心輪轉(zhuǎn)速為54 r/min,即周期為 s<1.25 s,為了使

36、振幅增大,應(yīng)該使偏心輪的周期更接近篩子的固有周期,所以要增大偏心輪的轉(zhuǎn)動周期,或減小篩子的固有周期,結(jié)合題意可知應(yīng)該降低輸入電壓,或減小篩子質(zhì)量,故B、D正確。 7.在飛機的發(fā)展史中有一個階段,飛機上天后不久,機翼很快就抖動起來,而且越抖越厲害,后來人們經(jīng)過了艱苦的探索,利用在飛機機翼前緣處裝置一個配重桿的方法,解決了這一問題,裝置配重桿的主要目的是(  ) A.加大飛機的慣性 B.使機體更加平衡 C.使機翼更加牢固 D.改變機翼的固有頻率 答案 D 解析 飛機飛上天后,在氣流周期性驅(qū)動力作用下做受迫振動,機翼越抖越厲害說明氣流驅(qū)動力周期與機翼的固有周期非常接近或相等。在機翼前緣

37、處裝置配重桿,目的是通過改變機翼的質(zhì)量來改變其固有頻率,使驅(qū)動力頻率與固有頻率相差較大,從而實現(xiàn)減振的目的,故D正確。 [真題模擬練] 8.(2018·天津高考)(多選)一振子沿x軸做簡諧運動,平衡位置在坐標原點。t=0時振子的位移為-0.1 m,t=1 s 時位移為0.1 m,則(  ) A.若振幅為0.1 m,振子的周期可能為 s B.若振幅為0.1 m,振子的周期可能為 s C.若振幅為0.2 m,振子的周期可能為4 s D.若振幅為0.2 m,振子的周期可能為6 s 答案 AD 解析 若振幅為0.1 m,根據(jù)題意可知從t=0 s到t=1 s振子經(jīng)歷的時間為T=1 s(n

38、=0,1,2,3…),解得T= s(n=0,1,2,3…),當n=1時,T= s,把T= s代入得n=,不符合題意,A正確,B錯誤;如果振幅為0.2 m,結(jié)合位移—時間關(guān)系圖象,有1 s=+nT(n=0,1,2,3…)?、?,或者1 s=T+nT(n=0,1,2,3…)?、冢蛘? s=+nT(n=0,1,2,3…)?、?,對于①式,只有當n=0時,T=2 s,為整數(shù);對于②式,T不為整數(shù),對于③式,只有當n=0時,T=6 s,為整數(shù),故C錯誤,D正確。 9.(2017·北京高考)某彈簧振子沿x軸的簡諧運動圖象如圖所示,下列描述正確的是(  ) A.t=1 s時,振子的速度為零,加速度為負

39、的最大值 B.t=2 s時,振子的速度為負,加速度為正的最大值 C.t=3 s時,振子的速度為負的最大值,加速度為零 D.t=4 s時,振子的速度為正,加速度為負的最大值 答案 A 解析 t=1 s時,振子處于正的最大位移處,振子的速度為零,加速度為負的最大值,A正確;t=2 s時,振子在平衡位置且向x軸負方向運動,則振子的速度為負,加速度為零,B錯誤;t=3 s時,振子處于負的最大位移處,振子的速度為零,加速度為正的最大值,C錯誤;t=4 s時,振子在平衡位置且向x軸正方向運動,則振子的速度為正,加速度為零,D錯誤。 10.(2016·北京高考)如圖所示,彈簧振子在M、N之間做簡

40、諧運動。以平衡位置O為原點,建立Ox軸。向右為x軸正方向。若振子位于N點時開始計時,則其振動圖象為(  ) 答案 A 解析 振子在N點時開始計時,其位移為正向最大,并按余弦規(guī)律變化,故A正確。 11.(2016·海南高考)(多選)下列說法正確的是(  ) A.在同一地點,單擺做簡諧振動的周期的平方與其擺長成正比 B.彈簧振子做簡諧振動時,振動系統(tǒng)的勢能與動能之和保持不變 C.在同一地點,當擺長不變時,擺球質(zhì)量越大,單擺做簡諧振動的周期越小 D.系統(tǒng)做穩(wěn)定的受迫振動時,系統(tǒng)振動的頻率等于周期性驅(qū)動力的頻率 E.已知彈簧振子初始時刻的位置及其振動周期,就可知振子在任意時刻運動速

41、度的方向 答案 ABD 解析 在同一地點,重力加速度g為定值,根據(jù)單擺周期公式T=2π 可知,周期的平方與擺長成正比,故A正確;彈簧振子做簡諧振動時,只有動能和勢能參與轉(zhuǎn)化,根據(jù)機械能守恒條件可知,振動系統(tǒng)的勢能與動能之和保持不變,故B正確;根據(jù)單擺周期公式T=2π 可知,單擺的周期與擺球質(zhì)量無關(guān),故C錯誤;當系統(tǒng)做穩(wěn)定的受迫振動時,系統(tǒng)振動的頻率等于周期性驅(qū)動力的頻率,故D正確;若彈簧振子初始時刻在波峰或波谷位置,知道周期后,可以確定任意時刻運動速度的方向,若彈簧振子初始時刻不在波峰或波谷位置,則無法確定,故E錯誤。 12.(2019·百師聯(lián)盟七調(diào))(多選)如圖所示,兩根完全相同的彈簧

42、和一根張緊的細線將甲、乙兩物塊束縛在光滑水平面上,已知甲的質(zhì)量是乙的質(zhì)量的4倍,彈簧振子做簡諧運動的周期T=2π,式中m為振子的質(zhì)量,k為彈簧的勁度系數(shù)。當細線突然斷開后,兩物塊都開始做簡諧運動,在運動過程中(  ) A.甲的振幅是乙的振幅的4倍 B.甲的振幅等于乙的振幅 C.甲的最大速度是乙的最大速度的 D.甲的振動周期是乙的振動周期的2倍 E.甲的振動頻率是乙的振動頻率的2倍 答案 BCD 解析 將甲、乙兩物塊看成一個整體,受力分析可知,線未斷開前,兩根彈簧伸長的長度相同,故線斷開后,甲、乙兩物塊離開平衡位置的最大距離相同,即振幅一定相同,故A錯誤,B正確;在線斷開的瞬間

43、,彈簧的彈性勢能相同,到達平衡位置時,甲、乙的最大動能相同,由于甲的質(zhì)量是乙的質(zhì)量的4倍,由Ek=mv2知,甲的最大速度一定是乙的最大速度的,故C正確;根據(jù)T=2π 可知,甲的振動周期是乙的振動周期的2倍,根據(jù)f=可知,甲的振動頻率是乙的振動頻率的,D正確,E錯誤。 13.(2018·哈爾濱模擬)有兩個同學利用假期分別去參觀北大和南大的物理實驗室,各自在那里利用先進的DIS系統(tǒng)較準確地探究了“單擺的周期T與擺長l的關(guān)系”,他們通過校園網(wǎng)交換實驗數(shù)據(jù),并由計算機繪制了T2-l 圖象,如圖甲所示,去北大的同學所測實驗結(jié)果對應(yīng)的圖線是________(選填“A”或“B”)。另外,在南大做探究的同學

44、還利用計算機繪制了a、b兩個擺球的振動圖象(如圖乙所示),由圖可知,兩單擺擺長之比=________。在t=1 s時,b球振動的方向是____________。 答案 B  沿y軸負方向 解析 由單擺的周期公式T=2π得:T2=l,即圖象的斜率k=,重力加速度越大,斜率越小,我們知道北京的重力加速度比南京的大,所以去北大的同學所測實驗結(jié)果對應(yīng)的圖線是B;從題圖乙可以得出Tb=1.5Ta,由T=2π 知,兩單擺擺長之比=;從題圖乙可以看出,t=1 s時b球正在向負的最大位移處運動,所以b球的振動方向沿y軸負方向。 14.(2018·鄭州模擬)如圖所示,ACB為光滑弧形槽,弧形槽半徑為R

45、,C為弧形槽最低點,R?A。甲球從弧形槽的球心處自由下落,乙球從A點由靜止釋放,球大小不計,問: (1)兩球第1次到達C點的時間之比; (2)若在圓弧的最低點C的正上方h處由靜止釋放小球甲,讓其自由下落,同時將乙球從圓弧左側(cè)由靜止釋放,欲使甲、乙兩球在圓弧最低點C處相遇,則甲球下落的高度h是多少? 答案 (1) (2)(n=0,1,2…) 解析 (1)甲球做自由落體運動R=gt, 所以t1= , 乙球沿圓弧做簡諧運動(由于A?R,可認為擺角θ<5°)。此運動與一個擺長為R的單擺運動模型相同,故此等效擺長為R,因此乙球第1次到達C處的時間為 t2=T=×2π=,所以=。 (2)甲球從離弧形槽最低點h高處自由下落,到達C點的時間為t甲= , 由于乙球運動的周期性,所以乙球到達C點的時間為 t乙=+n= (2n+1)(n=0,1,2…), 由于甲、乙在C點相遇,故t甲=t乙, 聯(lián)立解得h=(n=0,1,2…)。 26

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