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第二章末综合检测
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这是一份第二章末综合检测,共12页。
章末综合检测(二)时间:60分钟 满分:100分一、单项选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1.关于简谐运动的位移、速度和加速度的关系,下列哪些说法正确( )A.位移减小时,加速度增大,速度增大B.位移方向总跟加速度的方向相反,跟速度方向相同C.物体运动方向指向平衡位置时,速度方向跟位移方向相反;背向平衡位置时,速度方向跟位移方向相同D.物体向平衡位置运动时,做减速运动,背离平衡位置时,做加速运动2.如图是一弹簧振子做简谐运动的图像,下列说法中正确的是( )A.质点振动的振幅为2 cmB.质点振动的频率为4 HzC.在2 s末,质点的加速度最大D.在2 s末,质点的速度最大3.如图所示,振子以O点为平衡位置在A、B间做简谐运动,从振子第一次到达P点开始计时,则( )A.振子第二次到达P点的时间间隔为一个周期B.振子第三次到达P点的时间间隔为一个周期C.振子第四次到达P点的时间间隔为一个周期D.振子从A点到B点或从B点到A点的时间间隔为一个周期4.弹簧振子在AOB之间做简谐运动,如图所示,O为平衡位置,测得AB间距为8 cm,完成30次全振动所用时间为60 s.则( )A.振动周期是2 s,振幅是8 cmB.振动频率是2 HzC.振子完成一次全振动通过的路程是16 cmD.振子过O点时计时,3 s内通过的路程为24 m5.一质点做简谐运动,其振动图像如图所示,在0.3~0.4 s时间内质点的运动情况是( )A.沿x轴负方向运动,位移不断增大B.沿x轴正方向运动,速度不断减小C.动能不断增大,势能不断减小D.动能不断减小,加速度不断减小6.如图所示是某振子做简谐运动的图像,以下说法中正确的是( )A.因为振动图像可由实验直接得到,所以图像就是振子实际运动的轨迹B.振动图像反映的是振子位移随时间变化的规律,并不是振子运动的实际轨迹C.振子在B位置的位移就是曲线BC的长度D.振子运动到B点时的速度方向即为该点的切线方向7.下列说法中正确的是( )A.一弹簧连接一物体沿水平方向做简谐运动,则该物体做的是匀变速直线运动B.若单摆的摆长不变,摆球的质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时的速度减为原来的eq \f(1,2),则单摆振动的频率将不变,振幅变小C.做简谐运动的物体,当它每次经过同一位置时,速度一定相同D.单摆在周期性的外力作用下做简谐运动,则外力的频率越大,单摆的振幅越大8.装有砂粒的试管竖直静浮于水面,如图所示,将试管竖直提起少许,然后由静止释放并开始计时,在一定时间内试管在竖直方向近似做简谐运动.若取竖直向上为正方向,则以下描述试管振动的图像中可能正确的是( )9.悬挂在竖直方向上的弹簧振子,从最低点的位置向上运动时开始计时,它的振动图像如图所示,由图可知( )A.t=1.25 s时振子的加速度为正,速度为正B.t=1.7 s时振子的加速度为负,速度为负C.t=1.0 s时振子的速度为零,加速度为负的最大值D.t=3.5 s时振子的速度为零,加速度为负的最大值二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.)10.关于质点做简谐运动,下列说法正确的是( )A.在某一时刻,它的速度与回复力的方向相同,与位移的方向相反B.在某一时刻,它的速度、位移和加速度的方向都相同C.在某一段时间内,它的回复力增大,动能也增大D.在某一段时间内,势能减小时,它的加速度也减小11.一质点做简谐运动的图像如图所示,下列说法正确的是( )A.质点振动频率是0.25 HzB.在10 s内质点经过的路程是20 cmC.第4 s末质点的速度最大D.在t=1 s和t=3 s两时刻,质点位移大小相等、方向相同12.如图所示,一根绷紧的水平绳上挂五个摆,摆球质量均相同,其中A、E摆长均为l,先让A摆振动起来,其他各摆随后也跟着振动起来,则稳定后( )A.其他各摆振动周期跟A摆相同B.其他各摆振动的振幅大小相等C.其他各摆振动的振幅大小不同,E摆的振幅最大D.B、C、D三摆振动的振幅大小不同,B摆的振幅最小13.一质点做简谐振动的振动方程是x=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(50πt+\f(π,2)))cm,则( )A.在0至0.02 s内,速度与加速度方向始终相同B.在0.02 s时,质点具有正向最大加速度C.在0.025 s时,质点的速度方向与加速度方向均沿x轴正方向D.在0.04 s时,回复力最大,速度方向沿x轴负方向三、实验题(本题共2小题,共14分)14.(6分)甲同学想在家里做用单摆测定重力加速度的实验,但没有合适的摆球,他找到了一块长为3 cm左右,外形不规则的大理石块代替小球.他设计的实验步骤是:A.将石块用细线系好,结点为M,将细线的上端固定于O点(如图所示)B.用刻度尺测量OM间细线的长度l作为摆长C.将石块拉开一个大约α=30°的角度,然后由静止释放D.从石块摆到最高点时开始计时,测出30次全振动的总时间t,由T=eq \f(t,30)得出周期(1)则该同学以上实验步骤中有错误的是________.(2)若该同学用OM的长作为摆长,这样做引起的系统误差将使重力加速度的测量值比真实值______(选填“偏大”或“偏小”).(3)如果该同学改正了错误,改变OM间细线的长度做了2次实验,记下每次相应的细线长度l1、l2和周期T1、T2,则由上述四个量得到重力加速度g的表达式是________.15.(8分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测出了单摆在摆角小于5°时完成n次全振动的时间为t,如图(A)所示用毫米刻度尺测得摆线长为L,又用游标卡尺测得摆球直径为d,如图(B)所示.(1)由图可知摆球直径是________ cm,单摆摆长是________ m.(2)实验中某同学每次的测定值都比其他同学偏大,其原因可能是________.A.他的摆球比别的同学重B.他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆C.数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次D.直接将摆线长作为摆长来计算(3)利用单摆周期公式测定重力加速度时测出不同摆长L时相应周期值T,作T2-L图线,如图(C)所示.T2与L的关系式T2=________,利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2)可求出图线的斜率k=________,再由k可求出g=________.四、计算题(本题共4小题,共43分.要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)16.(8分)如图所示,光滑的水平面上放有一弹簧振子,轻弹簧右端固定在滑块上,已知滑块质量m=0.5 kg,弹簧劲度系数k=240 N/m,将滑块从平衡位置O向左将弹簧压缩5 cm,静止释放后滑块在A、B间滑动,则:(1)滑块加速度最大是在A、B、O三点中哪点?此时滑块加速度多大?(2)滑块速度最大是在A、B、O三点中哪点?此时滑块速度多大?(假设整个系统具有的最大弹性势能为0.3 J)17.(8分)一水平弹簧振子做简谐运动,其位移和时间关系如图所示.(1)求振子的振幅、周期各为多大?(2)从t=0到t=8.5×10-2 s的时间内,振子通过的路程为多大?(3)t=2.0×10-2 s时振子的位移.章末综合检测(二)1.解析:位移增大时,加速度a=-eq \f(kx,m)增大,但物体做减速运动,速度减小,故A错误;加速度a=-eq \f(kx,m),负号表示加速度方向与位移方向总相反,靠近平衡位置时加速,位移方向与速度方向相反,故B错误,C正确;物体向平衡位置运动时回复力的方向与运动方向相同,做加速运动,背离平衡位置时,回复力的方向与运动方向相反,物体做减速运动,故D错误.答案:C2.解析:根据图像可知,质点的振幅为1 cm,质点的周期为4 s,根据T=eq \f(1,f)可知质点的振动频率为f=eq \f(1,T)=0.25 Hz,故A、B错误;2 s末质点位于平衡位置处,则此时的速度最大,加速度为零,故C错误,D正确.答案:D3.解析:从经过某点开始计时,则再经过该点两次所用的时间为一个周期,B对,A、C错.振子从A到B或从B到A的时间间隔为半个周期,D错.答案:B4.解析:A、B之间的距离为8 cm,则振幅是4 cm,故A错;T=2 s,f=0.5 Hz,B错;振子完成一次全振动通过的路程是4A,即16 cm,3 s内运动了1.5个周期,故总路程为24 cm,C正确,D错误.答案:C5.解析:由题图可知,在0.3~0.4 s时间内,质点正在由平衡位置向正向最大位移处运动,所以速度方向沿正方向,不断减小,动能减小,势能在增大,由于位移增大,所以回复力增大,加速度也增大,故选项B正确.答案:B6.解析:振动图像表示位移随时间的变化规律,并不是运动轨迹,B对、A、C错;由于图像不是质点的运动轨迹,因此切线的方向并不表示速度的方向,D错.答案:B7.解析:物体做简谐运动时,其加速度时刻改变,所以物体做的不是匀变速直线运动,故A错误;据单摆的周期公式可知,单摆的周期与摆球的质量和速度无关;当摆球在平衡位置的速度减为原来的二分之一时,据机械能守恒可知,摆球的高度变小,即振幅变小,故B正确;做简谐运动的物体,当它每次经过同一位置时,速率一定相同,方向不一定相同,故C错误,单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,则外力的频率与固有频率相差越小,单摆的振幅越大,故D错误.答案:B8.解析:试管在竖直方向上做简谐运动,平衡位置是在重力与浮力相等的位置,开始时向上提起的距离,就是其偏离平衡位置的位移,为正向最大位移,因此应选D.答案:D9.解析:简谐运动的x-t图像反映了振子位移随时间变化的规律.由题图可知,t=1.25 s时振子沿x轴负方向运动,速度为负,但振子速度在增大,故其加速度向下,为负,选项A错误;t=1.7 s时振子沿x轴负方向运动,速度为负,但振子速度在减小,故其加速度向上,为正,选项B错误;t=1.0 s时振子位移最大,振子的速度为零,加速度为负的最大值,选项C正确;t=3.5 s时振子的位移为零,速度最大,加速度为零,选项D错误.答案:C10.解析:设O为质点做简谐运动的平衡位置,质点在B、C之间做简谐运动,则它由C经过O到B,又由B经过O到C一个周期内,由于质点受到的回复力和位移的方向总是相反的,且质点由B到O和由C到O的过程中,速度的方向与回复力的方向相同,A项正确,质点的位移方向与加速度方向总相反.B项错误.质点在振动过程中,当回复力增大时,其势能增加,根据机械能守恒定律,其动能必然减小,C项错误.当势能减小时,如从C到O或从B到O阶段,回复力减小,势能减小,质点的加速度也减小,D项正确.答案:AD11.解析:振动图像表示质点在不同时刻相对平衡位置的位移,由图像可知,质点运动的周期T=4 s,其频率f=eq \f(1,T)=0.25 Hz,故A正确;10 s内质点运动了eq \f(5,2)T,其运动路程为s=eq \f(5,2)×4 A=eq \f(5,2)×4×2 cm=20 cm,故B正确;第4 s末质点在平衡位置,其速度最大,故C正确;t=1 s和t=3 s两时刻,由图像可知,位移大小相等、方向相反,故D错误.答案:ABC12.解析:A摆振动后迫使水平绳振动,水平绳又迫使B、C、D、E四摆做受迫振动,由于物体做受迫振动的周期总是等于驱动力的周期,因此B、C、D、E四摆的周期跟A摆相同,驱动力的频率等于A摆的固有频率fA=eq \f(1,TA)=eq \f(1,2π)eq \r(\f(g,l)),其余四摆的固有频率与驱动力的频率关系:fB=eq \f(1,2π) eq \r(\f(g,0.5l))≈1.41fA,fC=eq \f(1,2π) eq \r(\f(g,1.5l))≈0.82fA,fD=eq \f(1,2π)eq \r(\f(g,2l))≈0.71fA,fE=eq \f(1,2π)eq \r(\f(g,l))=fA.可见只有E摆的固有频率与驱动力的频率相等,它发生共振现象,其振幅最大,B、C、D三个摆均不发生共振,振幅各异,其中B摆的固有频率与驱动力的频率相差最大,所以它的振幅最小.答案:ACD13.解析:根据简谐振动的振动方程x=2sin50πt+eq \f(π,2)cm,知圆频率为ω=50π rad/s,则周期为T=eq \f(2π,ω)=eq \f(2π,50π) s=0.04 s,t=0时,x=2 cm=A.因为t=0.02 s=eq \f(T,2),则在0至0.02 s内,质点从一侧最大位移处运动到另一侧最大位移处,速度与加速度方向先相同,后相反,故A错误;在t=0.02 s时,代入x=2sin 50πt+eq \f(π,2)cm得x=-2 cm=-A,即位移为负向最大,根据a=-eq \f(kx,m),知在0.02 s,质点具有正向最大加速度,故B正确;因t=0.025 s=0.625T,则质点正从负向最大位移处向平衡位置靠近,质点的速度方向与加速度方向均沿x轴正方向,故C正确;在t=0.04 s=1T时,质点回到正向最大位移处,回复力最大,速度为零,故D错误.答案:BC14.解析:(1)该同学以上实验步骤中有错误的是B、C、D;B中,摆长应是从悬点到大理石块的质心的距离;C中,石块的摆角太大,将不能看作简谐运动,单摆周期公式失效,不能测定g;D中,测量时间应从石块摆到最低点开始计时,因为最低点的位置石块速度最大,相同的视觉距离误差,引起的时间误差较小,则周期测量比较准确.(2)根据单摆的周期公式T=2πeq \r(\f(l,g)),得:g=eq \f(4π2l,T2).该同学用OM的长l作为摆长,摆长偏小,根据上述表达式得知,g的测量值偏小.(3)设摆线的结点到大理石块质心的距离为r,则根据单摆的周期公式T=2πeq \r(\f(l,g))得:T1=2πeq \r(\f(l1+r,g)),T2=2πeq \r(\f(l2+r,g)),联立解得:g=eq \f(4π2l2-l1,T\o\al(2,2)-T\o\al(2,1)).答案:(1)BCD (2)偏小 (3)g=eq \f(4π2l2-l1,T\o\al(2,2)-T\o\al(2,1))15.解析:(1)游标卡尺的主尺读数为20 mm,游标读数为0.1×0 mm=0.0 mm,则最终读数为20.0 mm=2.00 cm摆长的大小l=L+eq \f(d,2)=98.50 cm+1.00 cm=99.50 cm=0.995 m.(2)根据T=2πeq \r(\f(l,g))得,g=eq \f(4π2l,T2)=eq \f(4π2L+\f(d,2),T2)①由公式①可知,重力加速度的测量值的大小与摆球的质量无关,故A错误;他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆,设圆锥摆的摆线与竖直方向之间的夹角为θ,则:mgtan θ=m·eq \f(4π2,T2)·L+eq \f(d,2)·sin θ可得:T=2π eq \r(\f(L+\f(d,2)·cos θ,g))可知圆锥摆的周期小于单摆的周期;由于T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大,故B正确;数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次,周期的测量值:T=eq \f(t,n),全振动次数n增大,则周期T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大,故C正确;直接将摆线长作为摆长来计算,则摆长l减小,所以重力加速度g的测量值减小,故D错误.故选:B、C.(3)根据T=2πeq \r(\f(L,g))得:T2=eq \f(4π2L,g).则图线的斜率为:k=eq \f(y2-y1,x2-x1)=eq \f(4π2,g).则有:g=eq \f(4π2x2-x1,y2-y1)=eq \f(4π2,k).答案:(1)2.00 0.995 (2)B、C(3)eq \f(4π2L,g) eq \f(y2-y1,x2-x1) eq \f(4π2,k)16.解析:(1)由于简谐运动的加速度a=eq \f(F,m)=-eq \f(k,m)x,故加速度最大的位置在最大位移处的A或B两点,加速度大小a=eq \f(k,m)x=eq \f(240,0.5)×0.05 m/s2=24 m/s2.(2)在平衡位置O滑块的速度最大.根据机械能守恒,有Epm=eq \f(1,2)mveq \o\al(2,m)故vm= eq \r(\f(2Epm,m))= eq \r(\f(2×0.3,0.5)) m/s=1.1 m/s.答案:(1)A点或B点 24 m/s2(2)O点 1.1 m/s17.解析:(1)由图可知振子的振幅为A=2 cm,周期为T=2×10-2 s;(2)因振动是变速运动,因此只能利用其周期性求解,即一个周期内通过的路程为4个振幅,本题中Δt=8.5×10-2 s=eq \f(17,4)T.因此通过的路程为eq \f(17,4)×4A=17A=34 cm(3)由图像可知t=2.0×10-2 s时振子在负最大位移处,位移为-2 cm答案:(1)2 cm 2×10-2 s (2)34 cm (3)-2 cm18.解析:(1)根据振幅的定义,可知振幅A=5 cm;根据周期的定义可知,周期T=2×1 s=2 s.(2)因为ω=eq \f(2π,T),所以ω=π.又据题意知t=0时,x=5 cm.因为简谐运动的表达式是x=Asin(ωt+φ),把上面已知数据代入得φ=eq \f(π,2),所以该振动的表达式x=5sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(πt+\f(π,2))) cm.(3)如果从小球经过平衡位置向左运动开始计时,则t=0时,x=0,此后位移负值变大,所以小球的位移表达式x=-5sin(πt) cm.答案:(1)5 cm 2 s(2)x=5sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(πt+\f(π,2))) cm(3)x=-5sin(πt) cm19.解析:(1)由题图(乙)得小滑块做简谐振动的周期T=eq \f(π,5) s由T=2πeq \r(\f(R,g))得R=eq \f(T2g,4π2)=0.1 m.(2)在最高点A有Fmin=mgcos θ在最低点B有Fmax-mg=meq \f(v2,R)从A到B,滑块机械能守恒mgR(1-cos θ)=eq \f(1,2)mv2解得m=0.05 kg.(3)滑块机械能守恒E=eq \f(1,2)mv2=eq \f(1,2)R(Fmax-mg)=5×10-4 J.答案:(1)0.1 m (2)0.05 kg (3)5×10-4 J18.(13分)如图是一弹簧振子,O为平衡位置,B、C为两个极端位置,取向右为正方向,现把小球向右移动5 cm到B点,放手后发现小球经过1 s第一次到达C点,如果从B点放手时开始计时,求:(1)小球做简谐运动的振幅、周期各是多少?(2)写出小球运动的位移表达式.(3)如果从小球经过平衡位置向左运动开始计时,则小球的位移表达式如何?19.(14分)将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力.图(甲)表示小滑块(可视为质点)沿固定的光滑半球形容器内壁在竖直平面的A,A′之间来回滑动.A,A′点与O点连线与竖直方向之间夹角θ相等且很小,图(乙)表示滑块对器壁的压力F随时间t变化的曲线,图中t=0为滑块从A点开始运动的时刻.试根据力学规律和题中(包括图中)所给的信息,g取10 m/s2.求:(1)容器的半径;(2)小滑块的质量;(3)滑块运动过程中的机械能.
章末综合检测(二)时间:60分钟 满分:100分一、单项选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1.关于简谐运动的位移、速度和加速度的关系,下列哪些说法正确( )A.位移减小时,加速度增大,速度增大B.位移方向总跟加速度的方向相反,跟速度方向相同C.物体运动方向指向平衡位置时,速度方向跟位移方向相反;背向平衡位置时,速度方向跟位移方向相同D.物体向平衡位置运动时,做减速运动,背离平衡位置时,做加速运动2.如图是一弹簧振子做简谐运动的图像,下列说法中正确的是( )A.质点振动的振幅为2 cmB.质点振动的频率为4 HzC.在2 s末,质点的加速度最大D.在2 s末,质点的速度最大3.如图所示,振子以O点为平衡位置在A、B间做简谐运动,从振子第一次到达P点开始计时,则( )A.振子第二次到达P点的时间间隔为一个周期B.振子第三次到达P点的时间间隔为一个周期C.振子第四次到达P点的时间间隔为一个周期D.振子从A点到B点或从B点到A点的时间间隔为一个周期4.弹簧振子在AOB之间做简谐运动,如图所示,O为平衡位置,测得AB间距为8 cm,完成30次全振动所用时间为60 s.则( )A.振动周期是2 s,振幅是8 cmB.振动频率是2 HzC.振子完成一次全振动通过的路程是16 cmD.振子过O点时计时,3 s内通过的路程为24 m5.一质点做简谐运动,其振动图像如图所示,在0.3~0.4 s时间内质点的运动情况是( )A.沿x轴负方向运动,位移不断增大B.沿x轴正方向运动,速度不断减小C.动能不断增大,势能不断减小D.动能不断减小,加速度不断减小6.如图所示是某振子做简谐运动的图像,以下说法中正确的是( )A.因为振动图像可由实验直接得到,所以图像就是振子实际运动的轨迹B.振动图像反映的是振子位移随时间变化的规律,并不是振子运动的实际轨迹C.振子在B位置的位移就是曲线BC的长度D.振子运动到B点时的速度方向即为该点的切线方向7.下列说法中正确的是( )A.一弹簧连接一物体沿水平方向做简谐运动,则该物体做的是匀变速直线运动B.若单摆的摆长不变,摆球的质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时的速度减为原来的eq \f(1,2),则单摆振动的频率将不变,振幅变小C.做简谐运动的物体,当它每次经过同一位置时,速度一定相同D.单摆在周期性的外力作用下做简谐运动,则外力的频率越大,单摆的振幅越大8.装有砂粒的试管竖直静浮于水面,如图所示,将试管竖直提起少许,然后由静止释放并开始计时,在一定时间内试管在竖直方向近似做简谐运动.若取竖直向上为正方向,则以下描述试管振动的图像中可能正确的是( )9.悬挂在竖直方向上的弹簧振子,从最低点的位置向上运动时开始计时,它的振动图像如图所示,由图可知( )A.t=1.25 s时振子的加速度为正,速度为正B.t=1.7 s时振子的加速度为负,速度为负C.t=1.0 s时振子的速度为零,加速度为负的最大值D.t=3.5 s时振子的速度为零,加速度为负的最大值二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.)10.关于质点做简谐运动,下列说法正确的是( )A.在某一时刻,它的速度与回复力的方向相同,与位移的方向相反B.在某一时刻,它的速度、位移和加速度的方向都相同C.在某一段时间内,它的回复力增大,动能也增大D.在某一段时间内,势能减小时,它的加速度也减小11.一质点做简谐运动的图像如图所示,下列说法正确的是( )A.质点振动频率是0.25 HzB.在10 s内质点经过的路程是20 cmC.第4 s末质点的速度最大D.在t=1 s和t=3 s两时刻,质点位移大小相等、方向相同12.如图所示,一根绷紧的水平绳上挂五个摆,摆球质量均相同,其中A、E摆长均为l,先让A摆振动起来,其他各摆随后也跟着振动起来,则稳定后( )A.其他各摆振动周期跟A摆相同B.其他各摆振动的振幅大小相等C.其他各摆振动的振幅大小不同,E摆的振幅最大D.B、C、D三摆振动的振幅大小不同,B摆的振幅最小13.一质点做简谐振动的振动方程是x=2sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(50πt+\f(π,2)))cm,则( )A.在0至0.02 s内,速度与加速度方向始终相同B.在0.02 s时,质点具有正向最大加速度C.在0.025 s时,质点的速度方向与加速度方向均沿x轴正方向D.在0.04 s时,回复力最大,速度方向沿x轴负方向三、实验题(本题共2小题,共14分)14.(6分)甲同学想在家里做用单摆测定重力加速度的实验,但没有合适的摆球,他找到了一块长为3 cm左右,外形不规则的大理石块代替小球.他设计的实验步骤是:A.将石块用细线系好,结点为M,将细线的上端固定于O点(如图所示)B.用刻度尺测量OM间细线的长度l作为摆长C.将石块拉开一个大约α=30°的角度,然后由静止释放D.从石块摆到最高点时开始计时,测出30次全振动的总时间t,由T=eq \f(t,30)得出周期(1)则该同学以上实验步骤中有错误的是________.(2)若该同学用OM的长作为摆长,这样做引起的系统误差将使重力加速度的测量值比真实值______(选填“偏大”或“偏小”).(3)如果该同学改正了错误,改变OM间细线的长度做了2次实验,记下每次相应的细线长度l1、l2和周期T1、T2,则由上述四个量得到重力加速度g的表达式是________.15.(8分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测出了单摆在摆角小于5°时完成n次全振动的时间为t,如图(A)所示用毫米刻度尺测得摆线长为L,又用游标卡尺测得摆球直径为d,如图(B)所示.(1)由图可知摆球直径是________ cm,单摆摆长是________ m.(2)实验中某同学每次的测定值都比其他同学偏大,其原因可能是________.A.他的摆球比别的同学重B.他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆C.数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次D.直接将摆线长作为摆长来计算(3)利用单摆周期公式测定重力加速度时测出不同摆长L时相应周期值T,作T2-L图线,如图(C)所示.T2与L的关系式T2=________,利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2)可求出图线的斜率k=________,再由k可求出g=________.四、计算题(本题共4小题,共43分.要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)16.(8分)如图所示,光滑的水平面上放有一弹簧振子,轻弹簧右端固定在滑块上,已知滑块质量m=0.5 kg,弹簧劲度系数k=240 N/m,将滑块从平衡位置O向左将弹簧压缩5 cm,静止释放后滑块在A、B间滑动,则:(1)滑块加速度最大是在A、B、O三点中哪点?此时滑块加速度多大?(2)滑块速度最大是在A、B、O三点中哪点?此时滑块速度多大?(假设整个系统具有的最大弹性势能为0.3 J)17.(8分)一水平弹簧振子做简谐运动,其位移和时间关系如图所示.(1)求振子的振幅、周期各为多大?(2)从t=0到t=8.5×10-2 s的时间内,振子通过的路程为多大?(3)t=2.0×10-2 s时振子的位移.章末综合检测(二)1.解析:位移增大时,加速度a=-eq \f(kx,m)增大,但物体做减速运动,速度减小,故A错误;加速度a=-eq \f(kx,m),负号表示加速度方向与位移方向总相反,靠近平衡位置时加速,位移方向与速度方向相反,故B错误,C正确;物体向平衡位置运动时回复力的方向与运动方向相同,做加速运动,背离平衡位置时,回复力的方向与运动方向相反,物体做减速运动,故D错误.答案:C2.解析:根据图像可知,质点的振幅为1 cm,质点的周期为4 s,根据T=eq \f(1,f)可知质点的振动频率为f=eq \f(1,T)=0.25 Hz,故A、B错误;2 s末质点位于平衡位置处,则此时的速度最大,加速度为零,故C错误,D正确.答案:D3.解析:从经过某点开始计时,则再经过该点两次所用的时间为一个周期,B对,A、C错.振子从A到B或从B到A的时间间隔为半个周期,D错.答案:B4.解析:A、B之间的距离为8 cm,则振幅是4 cm,故A错;T=2 s,f=0.5 Hz,B错;振子完成一次全振动通过的路程是4A,即16 cm,3 s内运动了1.5个周期,故总路程为24 cm,C正确,D错误.答案:C5.解析:由题图可知,在0.3~0.4 s时间内,质点正在由平衡位置向正向最大位移处运动,所以速度方向沿正方向,不断减小,动能减小,势能在增大,由于位移增大,所以回复力增大,加速度也增大,故选项B正确.答案:B6.解析:振动图像表示位移随时间的变化规律,并不是运动轨迹,B对、A、C错;由于图像不是质点的运动轨迹,因此切线的方向并不表示速度的方向,D错.答案:B7.解析:物体做简谐运动时,其加速度时刻改变,所以物体做的不是匀变速直线运动,故A错误;据单摆的周期公式可知,单摆的周期与摆球的质量和速度无关;当摆球在平衡位置的速度减为原来的二分之一时,据机械能守恒可知,摆球的高度变小,即振幅变小,故B正确;做简谐运动的物体,当它每次经过同一位置时,速率一定相同,方向不一定相同,故C错误,单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,则外力的频率与固有频率相差越小,单摆的振幅越大,故D错误.答案:B8.解析:试管在竖直方向上做简谐运动,平衡位置是在重力与浮力相等的位置,开始时向上提起的距离,就是其偏离平衡位置的位移,为正向最大位移,因此应选D.答案:D9.解析:简谐运动的x-t图像反映了振子位移随时间变化的规律.由题图可知,t=1.25 s时振子沿x轴负方向运动,速度为负,但振子速度在增大,故其加速度向下,为负,选项A错误;t=1.7 s时振子沿x轴负方向运动,速度为负,但振子速度在减小,故其加速度向上,为正,选项B错误;t=1.0 s时振子位移最大,振子的速度为零,加速度为负的最大值,选项C正确;t=3.5 s时振子的位移为零,速度最大,加速度为零,选项D错误.答案:C10.解析:设O为质点做简谐运动的平衡位置,质点在B、C之间做简谐运动,则它由C经过O到B,又由B经过O到C一个周期内,由于质点受到的回复力和位移的方向总是相反的,且质点由B到O和由C到O的过程中,速度的方向与回复力的方向相同,A项正确,质点的位移方向与加速度方向总相反.B项错误.质点在振动过程中,当回复力增大时,其势能增加,根据机械能守恒定律,其动能必然减小,C项错误.当势能减小时,如从C到O或从B到O阶段,回复力减小,势能减小,质点的加速度也减小,D项正确.答案:AD11.解析:振动图像表示质点在不同时刻相对平衡位置的位移,由图像可知,质点运动的周期T=4 s,其频率f=eq \f(1,T)=0.25 Hz,故A正确;10 s内质点运动了eq \f(5,2)T,其运动路程为s=eq \f(5,2)×4 A=eq \f(5,2)×4×2 cm=20 cm,故B正确;第4 s末质点在平衡位置,其速度最大,故C正确;t=1 s和t=3 s两时刻,由图像可知,位移大小相等、方向相反,故D错误.答案:ABC12.解析:A摆振动后迫使水平绳振动,水平绳又迫使B、C、D、E四摆做受迫振动,由于物体做受迫振动的周期总是等于驱动力的周期,因此B、C、D、E四摆的周期跟A摆相同,驱动力的频率等于A摆的固有频率fA=eq \f(1,TA)=eq \f(1,2π)eq \r(\f(g,l)),其余四摆的固有频率与驱动力的频率关系:fB=eq \f(1,2π) eq \r(\f(g,0.5l))≈1.41fA,fC=eq \f(1,2π) eq \r(\f(g,1.5l))≈0.82fA,fD=eq \f(1,2π)eq \r(\f(g,2l))≈0.71fA,fE=eq \f(1,2π)eq \r(\f(g,l))=fA.可见只有E摆的固有频率与驱动力的频率相等,它发生共振现象,其振幅最大,B、C、D三个摆均不发生共振,振幅各异,其中B摆的固有频率与驱动力的频率相差最大,所以它的振幅最小.答案:ACD13.解析:根据简谐振动的振动方程x=2sin50πt+eq \f(π,2)cm,知圆频率为ω=50π rad/s,则周期为T=eq \f(2π,ω)=eq \f(2π,50π) s=0.04 s,t=0时,x=2 cm=A.因为t=0.02 s=eq \f(T,2),则在0至0.02 s内,质点从一侧最大位移处运动到另一侧最大位移处,速度与加速度方向先相同,后相反,故A错误;在t=0.02 s时,代入x=2sin 50πt+eq \f(π,2)cm得x=-2 cm=-A,即位移为负向最大,根据a=-eq \f(kx,m),知在0.02 s,质点具有正向最大加速度,故B正确;因t=0.025 s=0.625T,则质点正从负向最大位移处向平衡位置靠近,质点的速度方向与加速度方向均沿x轴正方向,故C正确;在t=0.04 s=1T时,质点回到正向最大位移处,回复力最大,速度为零,故D错误.答案:BC14.解析:(1)该同学以上实验步骤中有错误的是B、C、D;B中,摆长应是从悬点到大理石块的质心的距离;C中,石块的摆角太大,将不能看作简谐运动,单摆周期公式失效,不能测定g;D中,测量时间应从石块摆到最低点开始计时,因为最低点的位置石块速度最大,相同的视觉距离误差,引起的时间误差较小,则周期测量比较准确.(2)根据单摆的周期公式T=2πeq \r(\f(l,g)),得:g=eq \f(4π2l,T2).该同学用OM的长l作为摆长,摆长偏小,根据上述表达式得知,g的测量值偏小.(3)设摆线的结点到大理石块质心的距离为r,则根据单摆的周期公式T=2πeq \r(\f(l,g))得:T1=2πeq \r(\f(l1+r,g)),T2=2πeq \r(\f(l2+r,g)),联立解得:g=eq \f(4π2l2-l1,T\o\al(2,2)-T\o\al(2,1)).答案:(1)BCD (2)偏小 (3)g=eq \f(4π2l2-l1,T\o\al(2,2)-T\o\al(2,1))15.解析:(1)游标卡尺的主尺读数为20 mm,游标读数为0.1×0 mm=0.0 mm,则最终读数为20.0 mm=2.00 cm摆长的大小l=L+eq \f(d,2)=98.50 cm+1.00 cm=99.50 cm=0.995 m.(2)根据T=2πeq \r(\f(l,g))得,g=eq \f(4π2l,T2)=eq \f(4π2L+\f(d,2),T2)①由公式①可知,重力加速度的测量值的大小与摆球的质量无关,故A错误;他的摆没在竖直面内摆动,而成了圆锥摆,设圆锥摆的摆线与竖直方向之间的夹角为θ,则:mgtan θ=m·eq \f(4π2,T2)·L+eq \f(d,2)·sin θ可得:T=2π eq \r(\f(L+\f(d,2)·cos θ,g))可知圆锥摆的周期小于单摆的周期;由于T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大,故B正确;数摆动次数时,在记时的同时,就开始数1,误将29次全振动记成了30次,周期的测量值:T=eq \f(t,n),全振动次数n增大,则周期T的测量值减小,所以重力加速度g的测量值增大,故C正确;直接将摆线长作为摆长来计算,则摆长l减小,所以重力加速度g的测量值减小,故D错误.故选:B、C.(3)根据T=2πeq \r(\f(L,g))得:T2=eq \f(4π2L,g).则图线的斜率为:k=eq \f(y2-y1,x2-x1)=eq \f(4π2,g).则有:g=eq \f(4π2x2-x1,y2-y1)=eq \f(4π2,k).答案:(1)2.00 0.995 (2)B、C(3)eq \f(4π2L,g) eq \f(y2-y1,x2-x1) eq \f(4π2,k)16.解析:(1)由于简谐运动的加速度a=eq \f(F,m)=-eq \f(k,m)x,故加速度最大的位置在最大位移处的A或B两点,加速度大小a=eq \f(k,m)x=eq \f(240,0.5)×0.05 m/s2=24 m/s2.(2)在平衡位置O滑块的速度最大.根据机械能守恒,有Epm=eq \f(1,2)mveq \o\al(2,m)故vm= eq \r(\f(2Epm,m))= eq \r(\f(2×0.3,0.5)) m/s=1.1 m/s.答案:(1)A点或B点 24 m/s2(2)O点 1.1 m/s17.解析:(1)由图可知振子的振幅为A=2 cm,周期为T=2×10-2 s;(2)因振动是变速运动,因此只能利用其周期性求解,即一个周期内通过的路程为4个振幅,本题中Δt=8.5×10-2 s=eq \f(17,4)T.因此通过的路程为eq \f(17,4)×4A=17A=34 cm(3)由图像可知t=2.0×10-2 s时振子在负最大位移处,位移为-2 cm答案:(1)2 cm 2×10-2 s (2)34 cm (3)-2 cm18.解析:(1)根据振幅的定义,可知振幅A=5 cm;根据周期的定义可知,周期T=2×1 s=2 s.(2)因为ω=eq \f(2π,T),所以ω=π.又据题意知t=0时,x=5 cm.因为简谐运动的表达式是x=Asin(ωt+φ),把上面已知数据代入得φ=eq \f(π,2),所以该振动的表达式x=5sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(πt+\f(π,2))) cm.(3)如果从小球经过平衡位置向左运动开始计时,则t=0时,x=0,此后位移负值变大,所以小球的位移表达式x=-5sin(πt) cm.答案:(1)5 cm 2 s(2)x=5sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(πt+\f(π,2))) cm(3)x=-5sin(πt) cm19.解析:(1)由题图(乙)得小滑块做简谐振动的周期T=eq \f(π,5) s由T=2πeq \r(\f(R,g))得R=eq \f(T2g,4π2)=0.1 m.(2)在最高点A有Fmin=mgcos θ在最低点B有Fmax-mg=meq \f(v2,R)从A到B,滑块机械能守恒mgR(1-cos θ)=eq \f(1,2)mv2解得m=0.05 kg.(3)滑块机械能守恒E=eq \f(1,2)mv2=eq \f(1,2)R(Fmax-mg)=5×10-4 J.答案:(1)0.1 m (2)0.05 kg (3)5×10-4 J18.(13分)如图是一弹簧振子,O为平衡位置,B、C为两个极端位置,取向右为正方向,现把小球向右移动5 cm到B点,放手后发现小球经过1 s第一次到达C点,如果从B点放手时开始计时,求:(1)小球做简谐运动的振幅、周期各是多少?(2)写出小球运动的位移表达式.(3)如果从小球经过平衡位置向左运动开始计时,则小球的位移表达式如何?19.(14分)将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力.图(甲)表示小滑块(可视为质点)沿固定的光滑半球形容器内壁在竖直平面的A,A′之间来回滑动.A,A′点与O点连线与竖直方向之间夹角θ相等且很小,图(乙)表示滑块对器壁的压力F随时间t变化的曲线,图中t=0为滑块从A点开始运动的时刻.试根据力学规律和题中(包括图中)所给的信息,g取10 m/s2.求:(1)容器的半径;(2)小滑块的质量;(3)滑块运动过程中的机械能.
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