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    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题5 第12讲 机械振动和机械波 (含解析)
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    新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题5 第12讲 机械振动和机械波 (含解析)

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    这是一份新高考物理二轮复习过关练习第1部分 专题5 第12讲 机械振动和机械波 (含解析),共17页。试卷主要包含了命题角度,5 s B.4等内容,欢迎下载使用。


    第12讲 机械振动和机械波
    命题规律 1.命题角度:(1)机械振动;(2)机械波;(3)振动图像和波的图像综合应用.2.常用方法:公式法、图像法.3.常考题型:选择题.
    考点一 机械振动
    1.简谐运动的规律
    2.单摆
    (1)单摆周期公式T=2πeq \r(\f(l,g))
    ①摆球只受重力和细线拉力,且悬点静止或做匀速直线运动,g为当地重力加速度,在地球上不同位置g的取值不同,不同星球表面g值也不相同.
    ②单摆处于超重或失重状态时等效重力加速度g0=g±a.在近地轨道上运动的卫星加速度a=g,为完全失重,等效重力加速度g0=0.
    (2)回复力:摆球重力沿与摆线垂直方向的分力,F=mgsin θ=-eq \f(mg,l)x=-kx,负号表示回复力F与位移x的方向相反.(如图所示)
    ①当摆球在最高点时,F向=eq \f(mv2,l)=0,FT=mgcs θ.
    ②当摆球在最低点时,F向=eq \f(mvmax2,l),F向最大,FT=mg+meq \f(vmax2,l).
    例1 (多选)(2022·湖南卷·16(1)改编)下端附着重物的粗细均匀木棒,竖直浮在河面,在重力和浮力作用下,沿竖直方向做频率为1 Hz的简谐运动;与此同时,木棒在水平方向上随河水做匀速直线运动,如图(a)所示.以木棒所受浮力F为纵轴,木棒水平位移x为横轴建立直角坐标系,浮力F随水平位移x的变化如图(b)所示.已知河水密度为ρ,木棒横截面积为S,重力加速度大小为g.下列说法正确的是( )
    A.x从0.05 m到0.15 m的过程中,木棒的动能先增大后减小
    B.x从0.21 m到0.25 m的过程中,木棒加速度方向竖直向下,大小逐渐变小
    C.x=0.35 m和x=0.45 m时,木棒的速度大小相等,方向相反
    D.木棒在竖直方向做简谐运动的振幅为eq \f(F1-F2,2ρSg)
    答案 ABD
    解析 由简谐运动的对称性可知,0.1 m、0.3 m、0.5 m时木棒处于平衡位置,则x从0.05 m到0.15 m的过程中,木棒从平衡位置下方向上移动,经平衡位置后到达平衡位置上方,速度先增大后减小,所以动能先增大后减小,A正确;x从0.21 m到0.25 m的过程中,木棒从平衡位置上方靠近最大位移处向下运动(未到平衡位置),加速度方向竖直向下,大小逐渐变小,B正确;x=0.35 m和x=0.45 m时,由图像的对称性知浮力大小相等,说明木棒在同一竖直高度,竖直方向速度大小相等,方向相反,而这两时刻木棒水平方向速度相同,所以合速度大小相等,方向不是相反,C错误;木棒底端处于水面下最大位移时,F1=ρgSh1,木棒底端处于水面下最小位移时,F2=ρgSh2,木棒在竖直方向做简谐运动的振幅A=eq \f(h1-h2,2)=eq \f(F1-F2,2ρSg),D正确.
    例2 (2022·山东潍坊市期末)光滑水平面上做简谐运动的弹簧振子的系统总能量表达式为E=eq \f(1,2)kA2,其中k为弹簧的劲度系数,A为简谐运动的振幅.若小球质量为0.25 kg,弹簧的劲度系数为25 N/m.起振时系统具有势能为0.06 J和动能为0.02 J,则下列说法正确的是( )
    A.该振动的振幅为0.16 m
    B.小球经过平衡位置时的速度为0.4 m/s
    C.小球的最大加速度为8 m/s2
    D.若小球在位移最大处时,质量突变为0.15 kg,则振幅变大
    答案 C
    解析 弹簧振子振动过程中系统机械能守恒,则有eq \f(1,2)kA2=0.06 J+0.02 J=0.08 J,所以该振动的振幅为A=0.08 m,故A错误;小球经过平衡位置时,动能为eq \f(1,2)mv2=0.08 J,所以速度为v=0.8 m/s,故B错误;由牛顿第二定律可知小球的最大加速度为a=eq \f(kA,m)=8 m/s2,故C正确;小球在位移最大处时,速度为零,动能为零,所以质量突变为0.15 kg,不影响系统的机械能,所以振幅不变,故D错误.
    例3 (多选)(2022·广东广州市天河区测试)如图所示,用绝缘细线悬挂的单摆,摆球带正电,悬挂于O点,摆长为l,当它摆过竖直线OC时便进入或离开匀强磁场,磁场方向垂直于单摆摆动的平面向里,A、B点分别是最大位移处.下列说法中正确的是( )
    A.A点和B点处于同一水平面
    B.A点高于B点
    C.摆球在A点和B点处线上的拉力大小不相等
    D.单摆的振动周期仍为T=2πeq \r(\f(l,g))
    答案 AD
    解析 带电小球在磁场中的运动过程中洛伦兹力不做功,所以在整个过程中小球的机械能守恒,所以A点和B点处于同一水平面,则A正确,B错误;小球在A、B点的速度均为0,向心力均为0,细线的拉力大小都等于重力沿细线方向的分力,所以摆球在A点和B点处线上的拉力大小相等,则C错误;由于洛伦兹力始终沿绳的方向,洛伦兹力不做功,不改变小球的动能,不改变小球的速度,也不提供回复力,所以单摆的振动周期与没有磁场时一样,为T=2πeq \r(\f(l,g)),所以D正确.
    考点二 机械波
    例4 (多选)(2022·四川巴中市一诊)周末,鹏程和小李到清江观光园去秋游,他俩发现公园内湖面上有只游船,游客周期性摇动双桨激起的水波源源不断地传向湖边,他俩用手机上的秒表记录了水面上漂浮的树叶在12秒内共完成了6次全振动,他们又用该手机上“实用工具”中的“AR测量”测出树叶与他们所在湖边距离是5米,树叶的振动状态传到湖边的时间是10 s.鹏程10 s内拍击水面10次让手激起的振动向周围传播,他们最后讨论得到的正确结论是( )
    A.游客摇桨激起的水波波长是1 m
    B.鹏程用手激起的水波和桨激起的水波叠加能产生干涉图样
    C.他们观察到桨激起的水波波长比手激起的水波波长长
    D.鹏程用手激起的水波向远方传播的过程中,各质点的振幅不改变
    答案 AC
    解析 树叶在12秒内共完成了6次全振动,所以振动周期为T=eq \f(12,6) s=2 s,树叶与他们所在湖边距离是5米,树叶的振动状态传到湖边的时间是10 s,所以传播速度为v=eq \f(x,t)=eq \f(5,10) m/s=0.5 m/s,故水波波长为λ=vT=0.5×2 m=1 m,故A正确;桨激起的水波的频率为f=eq \f(1,T)=0.5 Hz,鹏程用手激起的水波的频率为f′=eq \f(10,10) Hz=1 Hz,两列波的频率不相等,所以鹏程用手激起的水波和桨激起的水波叠加不能产生干涉图样,故B错误;波速由介质决定,所以波速不变,由波长λ=eq \f(v,f)可知,桨激起的水波波长比手激起的水波波长长,故C正确;由于水波不是简谐波,所以用手激起的水波向远方传播的过程中,各质点的振幅要改变,故D错误.
    例5 (2022·山东泰安市期末)如图,x=12 m处有一质点做简谐运动,其运动方程为y=3eq \r(2)sin (eq \f(π,2)t) cm.某时刻在介质中形成波形如图所示,振动刚好传播到x=4 m处.则从该时刻起,x=0处质点第一次到达y=-3 cm处需要的时间为( )
    A.2.5 s B.4.5 s C.3 s D.5 s
    答案 B
    解析 由运动方程可得周期为T=eq \f(2π,ω)=4 s,故波速为v=eq \f(λ,T)=eq \f(8,4) m/s=2 m/s,由题意知振动刚好传播到x=4 m处,所以波向左传播,由上下坡法可知,x=4 m处的质点起振方向向上,所以波从x=4 m处传播到原点处需要时间为t1=eq \f(Δx,v)=eq \f(4,2) s=2 s,又在原点处质点开始向上振动,在波传播过程中,所有质点的运动情况相同,则可得在x=0处质点从开始振动到第一次到达y=-3 cm处需要的时间为t2,满足-3 cm=3eq \r(2)sin(eq \f(π,2)t2) cm,解得t2=2.5 s,故从该时刻起,x=0处质点第一次到达y=-3 cm处需要的时间为t=t1+t2=4.5 s,故选B.
    例6 (多选)(2022·浙江6月选考·16)位于x=0.25 m的波源P从t=0时刻开始振动,形成的简谐横波沿x轴正负方向传播,在t=2.0 s时波源停止振动,t=2.1 s时的部分波形如图所示,其中质点a的平衡位置xa=1.75 m,质点b的平衡位置xb=-0.5 m.下列说法正确的是( )
    A.沿x轴正负方向传播的波发生干涉
    B.t=0.42 s时,波源的位移为正
    C.t=2.25 s时,质点a沿y轴负方向振动
    D.在0到2 s内,质点b运动总路程是2.55 m
    答案 BD
    解析 波沿x轴正负方向传播,向相反方向传播的波不会相遇,不会发生干涉,故A错误;由题图可知,波的波长λ=1 m,由题意可知0.1 s内波传播四分之一波长,可得eq \f(T,4)=0.1 s,解得T=0.4 s,波源振动了2 s,即波传播了5个周期,故波源的起振方向与t=2.1 s时、x=
    1.5 m处质点的振动方向相同,则波源的振动方向向上,在t=0.42 s,即T0.25 s,即质点a还在继续振动,从t=2.1 s到t=2.25 s,经过时间为t2=0.15 s,即eq \f(T,4)考点三 振动图像和波的图像的综合应用
    巧解振动图像与波的图像综合问题的基本方法
    例7 (多选)(2022·福建龙岩市第一次教学质量检测)图甲为一列简谐横波在t=0.10 s时刻的波形图,此时质点P的位置横坐标为x=1 m,质点Q的位置横坐标为x=4 m.图乙为质点Q的振动图像.则下列说法正确的是( )
    A.该波沿x轴正方向传播
    B.该波的传播速度是40 m/s
    C.从t=0.10 s到t=0.20 s内,质点P沿x轴方向运动4 m
    D.t=0.10 s时,沿x轴正方向与P相距10 m处的质点与P点振动方向相反
    答案 BD
    解析 在t=0.10 s时,由题图乙知质点Q正向下运动,根据“上下坡法”可知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;由题图甲知波长λ=8 m,由题图乙知该波的周期是T=0.20 s,则波速为v=eq \f(λ,T)=eq \f(8,0.20) m/s=40 m/s,故B正确;质点P沿垂直波的传播方向振动,因此P不沿x轴运动,故C错误;因为λ=8 m,所以在t=0.10 s时,沿x轴正方向与P相距10 m处的质点的振动情况与沿x轴正方向与P相距2 m处的质点振动情况相同,由题意可知在P右边与P相距2 m处的质点与P点振动方向相反,故D正确.
    例8 (多选)(2022·浙江省名校协作体模拟)如图甲所示,在同一介质中,波源为S1与S2频率相同的两列机械波在t=0时刻同时起振,波源为S1的机械波振动图像如图乙所示;波源为S2的机械波在t=0.25 s时波的图像如图丙所示.P为介质中的一点,P点距离波源S1与S2的距离分别是PS1=7 m,PS2=9 m,则( )
    A.质点P的位移不可能为0
    B.t=1.25 s时,质点P处于波谷
    C.质点P的起振方向沿y轴正方向
    D.波源为S2的机械波的起振方向沿y轴负方向
    答案 BC
    解析 结合波源S2在t=0.25 s时波的图像即题图丙可知,此时刚开始振动的质点的起振方向沿y轴正方向,质点与波源的起振方向相同,因此波源为S2的机械波的起振方向沿y轴正方向,D错误;根据波源S1的振动图像即题图乙可知,波源S1的起振方向沿y轴正方向,同一介质中波速相同,又因为PS11.(多选)(2022·安徽省一模)如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6 s时刻的波形图,已知波的周期T>0.6 s,下列说法正确的是( )
    A.该波的波速可能为10 m/s
    B.该波的波速可能为eq \f(20,3) m/s
    C.t=0.6 s内,Q点的路程可能为9 m
    D.t=0.6 s内,Q点的路程可能为2 m
    答案 AD
    解析 由题图知波长为8 m,由于波的周期T>0.6 s,若波沿x轴向右传播,有eq \f(1,4)T=0.6 s,则T=2.4 s,由题图知波长为8 m,根据公式可得v=eq \f(10,3) m/s;若波沿x轴向左传播,有eq \f(3,4)T=
    0.6 s,故T=0.8 s,则v=10 m/s,B错误,A正确;t=0时,Q点位移为yQ=-eq \r(2)sin eq \f(π,4) (m)=-1 m,t=0.6 s时,Q点的位移为yQ′=-eq \r(2)cs eq \f(5π,4) (m)=1 m,若波沿x轴向右传播,则Q点的路程为2 m,若波沿x轴向左传播,Q点的路程为(eq \r(2)-1)×2 m+eq \r(2)×2 m=(4eq \r(2)-2) m,C错误,D正确.
    2.(多选)(2022·浙江省十校联盟第二次联考)在同种均匀介质中,x=0处的波源完成半个周期振动产生沿x轴正方向传播的简谐横波,间隔Δt时间后又产生一列简谐横波.以波源第一次从平衡位置开始振动为计时零点,t=3 s时首次出现如图所示波形.则( )
    A.波源两次振动的间隔时间Δt=1 s
    B.波源前后两次振动的周期相同
    C.t=4 s时,x=6 m和x=21 m两质点的位移大小相等
    D.从t=2 s至t=4.5 s的时间内,x=12 m处的质点经过的路程为30 cm
    答案 ACD
    解析 由题图可知,在t=3 s时,第一列波传播到x1=18 m处,则波的传播速度为v=eq \f(x1,t)=
    6 m/s,第二列波传播到x2=6 m处,传播时间为t2=eq \f(x2,v)=1 s,第一列波的振动时间为t3=eq \f(\f(λ,2),v)=1 s,则波源两次振动的间隔时间为Δt=t-t2-t3=1 s,故A正确;由题图可知,两次振动形成的两列波的波长不同,由同种介质中波的传播速度相等以及v=eq \f(λ,T),可知波源前后两次振动的周期不同,故B错误;两列波在第4 s内传播的距离Δx=vΔt=6 m,则根据题图可知,第一列波x=15 m处的位移-10 cm传至x=21 m处,第二列波x=0处的位移10 cm传至x=
    6 m处,则t=4 s时,x=6 m和x=21 m两质点的位移大小相等,故C正确;从t=2 s至t=4.5 s的时间内,第一列波引起x=12 m处的质点经历半个周期的振动,经过的路程为s1=20 cm,第二列波引起x=12 m处的质点经过的路程为s2=10 cm,则从t=2 s至t=4.5 s的时间内x=12 m处的质点经过的路程为s=s1+s2=30 cm,故D正确.
    专题强化练
    [保分基础练]
    1.(多选)(2022·浙江台州市二模)如图所示,一个竖直圆盘转动时,固定在圆盘上的小圆柱带动一个T型支架在竖直方向上振动,T型支架下面系着一个弹簧和小球组成的振动系统,小球浸没在水中,当圆盘静止时,让小球在水中振动,其阻尼振动频率约为0.5 Hz.现使圆盘由静止开始缓慢加速转动,直至以1 s的周期匀速转动稳定下来,在此过程中,下列说法正确的是( )
    A.圆盘静止和转动时,小球都是做受迫振动
    B.最终稳定时小球的振动频率为1 Hz
    C.小球的振幅先逐渐增大后又逐渐减小
    D.圆盘缓慢加速转动时,以T型支架为参考系,小圆柱的运动可视为简谐运动
    答案 BC
    解析 振动系统在周期性驱动力作用下的振动叫受迫振动,圆盘静止时无周期性驱动力作用,不是受迫振动,A错误;小球稳定振动时的频率为f′=eq \f(1,T′)=1 Hz,B正确;圆盘转速由零逐渐增大,转动的频率逐渐接近小球振动的固有频率,振幅增大,与固有频率相同时振幅最大,超过固有频率,转速继续增大,振幅减小,故小球的振幅先增大后减小,C正确;圆盘缓慢加速转动时,以T型支架为参考系,小圆柱运动到T型支架的中间位置时是非平衡状态,有加速度,不满足简谐运动的条件,D错误.
    2.(2020·北京卷·6)一列简谐横波某时刻波形如图甲所示.由该时刻开始计时,质点L的振动情况如图乙所示.下列说法正确的是( )
    A.该横波沿x轴负方向传播
    B.质点N该时刻向y轴负方向运动
    C.质点L经半个周期将沿x轴正方向移动到N点
    D.该时刻质点K与M的速度、加速度都相同
    答案 B
    解析 由题图乙知,开始计时时刻,即0时刻质点L向上振动,再结合题图甲,可知该横波沿x轴正方向传播,故A错误;由该横波沿x轴正方向传播,从题图甲可看出,质点N该时刻向y轴负方向运动,故B正确;横波传播时,质点不随波迁移,故C错误;该时刻质点K与M的速度为零,加速度大小相等,但方向相反,故D错误.
    3.(2022·山东德州市高三期末)如图甲所示,悬挂在天花板上的轻弹簧下端连着物体M,M和物体N又通过轻绳相连,M、N两物体的质量相等,并且都处于静止状态.t=0时刻轻绳断裂,不计空气阻力,之后M偏离平衡位置的位移x随时间t变化的关系如图乙所示,以下说法正确的是( )
    A.t1时刻M的回复力最大
    B.t1时刻弹簧的形变量为0
    C.t2时刻弹簧的弹性势能最大
    D.t4时刻M的加速度与重力加速度大小相等,方向相反
    答案 D
    解析 由x-t图像可知,t1时刻M处于平衡位置,此时回复力为零,故A错误;t1时刻M处于平衡位置,即物体M能自由静止的位置,此时弹簧处于伸长状态,故B错误;因为 t2时刻弹簧处于负向最大位移处,且根据对称性,此时的加速度与正向最大位移处的加速度大小相等,由题意可知,开始时物体加速度满足F-mg=ma,而M、N两个物体等质量,故F=2mg,所以解得a=g,方向竖直向上,故在负向最大位移处加速度也为g,且方向竖直向下,故此时满足F′+mg=mg,得F′=0,即此时弹簧处于原长,故t2时刻弹簧的弹性势能为零,而t4时刻物体处于正向最大位移处,故此时M的加速度与重力加速度大小相等,方向相反,故C错误,D正确.
    4.(多选)(2022·江西南昌市一模)如图所示,有两列频率相同、振动方向相同、振幅均为A、传播方向互相垂直的平面波相遇并发生干涉,两列波的传播方向如图中箭头所示.图中实线表示波峰,虚线表示波谷,a为波谷与波谷相遇点,b、c为波峰与波谷相遇点,d为波峰与波峰相遇点,e是a、d连线的中点,则下列描述正确的是( )
    A.a、d处的质点振动加强,b、c处的质点振动减弱
    B.图示时刻,e正处于波峰位置
    C.从图示时刻经过半个周期,e处质点将处于平衡位置
    D.e处的质点振幅为2A
    答案 ACD
    解析 a为波谷与波谷相遇点,b、c为波谷与波峰相遇点,d为波峰与波峰相遇点,故a、d处的质点振动加强,b、c处的质点振动减弱,故A正确;依题意由题图可知,图示时刻,e为两列波的平衡位置相遇点,处于平衡位置,从图示时刻经过半个周期,e仍为两列波的平衡位置相遇点处,仍处于平衡位置,故B错误,C正确;根据几何关系可知,两波的波谷同时传到e点,故e为振动加强点,振幅为2A,故D正确.
    5.(多选)(2022·山东卷·9)一列简谐横波沿x轴传播,平衡位置位于坐标原点O的质点振动图像如下图所示.当t=7 s时,简谐波的波动图像可能正确的是( )
    答案 AC
    解析 由O点的振动图像可知,周期为T=12 s,振幅A=20 cm设原点处的质点的振动方程为y=Asin (eq \f(2π,T)t+φ),将(0,10)代入,有10=20sin φ,解得φ=eq \f(π,6),在t=7 s时刻y7=20sin (eq \f(2π,12)×7+eq \f(π,6)) cm=-10eq \r(3) cm≈-17.3 cm,因7 s=eq \f(1,2)T+eq \f(1,12)T,由题可知在t=7 s时刻质点在y轴负半轴向下振动,根据“同侧法”可判断若波向右传播,则波形为C所示;若波向左传播,则波形如A所示,故选A、C.
    6.(2022·山师附中模拟)某健身者挥舞健身绳锻炼臂力,图甲为挥舞后绳中一列沿x轴传播的简谐横波在t=1.0 s时刻的波形.图乙为绳上质点M的振动图像.下列说法正确的是( )
    A.波沿x轴正方向传播
    B.波速大小为0.25 m/s
    C.若质点Q平衡位置x轴坐标为3.5 m,质点Q的振动方程为y=-0.2sin (2πt-eq \f(π,4)) m
    D.从t=1.0 s时计时,再经过eq \f(13,6) s,质点P经过的路程为0.7 m
    答案 C
    解析 质点M在t=1.0 s后开始向y轴负方向运动,判断可知简谐波沿x轴负方向传播,故A错误;根据题图甲可知简谐横波的波长为λ=4 m,同时根据题图乙可知周期T=1 s,则波速大小v=eq \f(λ,T)=eq \f(4,1) m/s=4 m/s,故B错误;若质点Q平衡位置x轴坐标为xQ=3.5 m,根据简谐横波在t=1.0 s时刻的波形图,可知此时质点Q的y轴坐标为其初始振动位置的位移,可得振动方程为y=-Asin eq \f(2π,T)(t+eq \f(7,8)T)(m)=-0.2sin 2π(t+eq \f(7,8))(m)=-0.2sin (2πt-eq \f(π,4))(m),故C正确;t=1.0 s时,质点P在最大位移处,再经过eq \f(13,6) s即2T+eq \f(T,6),P点经过的路程大于8A=
    1.6 m,故D错误.
    7.(2021·全国乙卷·34(1))图中实线为一列简谐横波在某一时刻的波形曲线,经过0.3 s后,其波形曲线如图中虚线所示.已知该波的周期T大于0.3 s,若波是沿x轴正方向传播的,则该波的速度大小为________ m/s,周期为________ s,若波是沿x轴负方向传播的,该波的周期为________ s.
    答案 0.5 0.4 1.2
    解析 若波是沿x轴正方向传播的,则波传播了Δx=15 cm=0.15 m,设波速为v,周期为T,则该波的速度大小为v=eq \f(Δx,Δt)=eq \f(0.15,0.3) m/s=0.5 m/s
    由题图可知波长λ=20 cm=0.2 m,
    则周期为T=eq \f(λ,v)=eq \f(0.2,0.5) s=0.4 s;
    若波是沿x轴负方向传播的,
    则波传播了Δx′=5 cm=0.05 m,
    设波速为v′,周期为T′,则该波的速度大小为
    v′=eq \f(Δx′,Δt)=eq \f(0.05,0.3) m/s=eq \f(1,6) m/s
    周期为T′=eq \f(λ,v′)=eq \f(0.2,\f(1,6)) s=1.2 s.
    [争分提能练]
    8.(2022·山东省高三联考)如图所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上,其下端有一垂直于斜面的固定挡板.轻质弹簧的一端与挡板相连,另一端连接一质量为0.4 kg的光滑小球(可视为质点).现将小球由平衡位置O沿斜面向上拉动15 cm至P点,使其在P、P′之间做简谐运动,M、N为斜面上关于O点对称的两点.规定沿斜面向上为正方向,已知弹簧的劲度系数为20 N/m,且弹簧始终处于弹性限度内,取g=10 m/s2.则( )
    A.小球在P点的回复力为-5 N
    B.小球在P′点时弹簧的形变量为25 cm
    C.小球从N点向上运动,经四分之三个周期,其运动的路程小于45 cm
    D.在M、N两点,小球的速度大小相等,弹簧的弹性势能也相等
    答案 B
    解析 O点为平衡位置,沿斜面向上拉动15 cm后,小球受到的合力为F合=kxOP=3 N,则小球在P点的回复力为-3 N,故A错误;由简谐运动的对称性可知,小球在P′点的回复力为3 N,有kΔx-mgsin 30°=3 N,解得Δx=25 cm,故B正确;小球经平衡位置O时,速度最大,从N点向上运动,前四分之一周期内运动的路程要大于15 cm,后二分之一周期内运动的路程为30 cm,总路程大于45 cm,故C错误;根据简谐运动的对称性可知,小球在M、N两点的速度大小相等,由系统机械能守恒可知,小球在N点时弹簧的弹性势能大于小球在M点时弹簧的弹性势能,故D错误.
    9.(2022·江苏南通市海门区高三期末)如图所示,一列简谐横波向左传播,振幅为A,周期为T,波长为λ,已知t=0时刻介质中a质点的位移为eq \f(A,2),则在eq \f(1,4)T时刻( )
    A.质点a位于平衡位置上方且位移大于eq \f(A,2)
    B.质点a位于平衡位置上方且位移小于eq \f(A,2)
    C.质点a在0时刻位置的左侧eq \f(1,4)λ处
    D.质点a在0时刻位置的右侧eq \f(1,4)λ处
    答案 A
    解析 由于波向左传播,质点a正处于位移为eq \f(A,2)的位置向上振动,由于越远离平衡位置速度越小,因此再次回到位移为eq \f(A,2)时的时间将大于eq \f(1,4)T,则在eq \f(1,4)T时质点a还没有回到位移为eq \f(A,2)的位置,所以在eq \f(1,4)T时刻质点a位于平衡位置上方且位移大于eq \f(A,2), A项正确,B项错误;质点不随波迁移, C、D项错误.
    10.(2022·辽宁丹东市期末)如图所示,在竖直平面内有一段光滑圆弧轨道MN,它所对的圆心角小于10°,P点是圆弧MN的中点,也是圆弧的最低点.在NP间的一点Q和P之间搭一光滑斜面,将两个小滑块(可视为质点)分别同时从Q点和M点由静止开始释放,则两小滑块相遇点一定在( )
    A.斜面QP上的一点
    B.PM弧上的一点
    C.P点
    D.条件不足,无法判断
    答案 A
    解析 设圆弧的半径为R,PQ与水平面的夹角是θ,PQ距离为2Rsin θ,对沿斜面下滑的滑块,加速度大小为gsin θ,根据位移时间公式可得t1=2eq \r(\f(R,g));沿圆弧下滑的滑块的运动类似为单摆的运动,做简谐运动,周期T=2πeq \r(\f(R,g)),可得t2=eq \f(1,4)T=eq \f(π,2)eq \r(\f(R,g)),可得t2<t1,故A正确,B、C、D错误.
    11.(2021·全国甲卷·34(2))均匀介质中质点A、B的平衡位置位于x轴上,坐标分别为0和xB=16 cm.某简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v=20 cm/s,波长大于20 cm,振幅为y=1 cm,且传播时无衰减.t=0时刻A、B偏离平衡位置的位移大小相等、方向相同,运动方向相反,此后每隔Δt=0.6 s两者偏离平衡位置的位移大小相等、方向相同.已知在t1时刻(t1>0),质点A位于波峰.求:
    (1)从t1时刻开始,质点B最少要经过多长时间位于波峰;
    (2)t1时刻质点B偏离平衡位置的位移.
    答案 (1)0.8 s (2)-0.5 cm
    解析 (1)因为波长大于20 cm,
    所以波的周期T=eq \f(λ,v)>1.0 s
    由题可知,0.6 s=n·eq \f(T,2),解得T=eq \f(1.2,n) s,
    因为T>1.0 s,所以n=1,即T=1.2 s
    波长λ=vT=24 cm
    在t1时刻(t1>0),质点A位于波峰.因为A、B距离小于一个波长,质点B位于波峰最快是质点A处的波峰传过去,所以从t1时刻开始,质点B运动到波峰所需要的最少时间t=eq \f(xAB,v)=
    0.8 s
    (2)在t1时刻(t1>0),A位于波峰,B与A相距16 cm,故质点B偏离平衡位置的位移为
    y′=ycseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(16,24)×2π)) cm=-0.5 cm.
    [尖子生选练]
    12.(多选)(2022·福建泉州市质量监测)一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上在平衡位置相距6 m的两质点,振动图像分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是( )
    A.在t=0至t=0.5 s时间内,质点a的路程比质点b的小
    B.a、b两质点可能同时经过平衡位置
    C.这列波的波长可能是24 m
    D.这列波的波速可能是eq \f(6,7) m/s
    答案 CD
    解析 根据图像可知,在t=0至t=0.5 s时间内,质点a的平均速率大于质点b的平均速率,则质点a的路程大于质点b的路程,故A错误;根据图像可知,两者间距为eq \f(1,4)λ+nλ或eq \f(3,4)λ+nλ(n=0,1,2,3,…),所以a、b两质点不可能同时经过平衡位置,故B错误;由题图可知,T=4 s,则当两者间距为eq \f(1,4)λ+nλ时,eq \f(1,4)λ+nλ=6 m,波长为λ=eq \f(24,4n+1) m(n=0,1,2,3,…),波速v=eq \f(λ,T)=eq \f(6,4n+1) m(n=0,1,2,3,…);当两者间距为eq \f(3,4)λ+nλ时,eq \f(3,4)λ+nλ=6 m,波长为λ=eq \f(24,4n+3) m(n=0,1,2,3,…),波速v=eq \f(λ,T)=eq \f(6,4n+3) m(n=0,1,2,3,…),当n=1时,且两者间距为eq \f(3,4)λ+nλ时波速才能为eq \f(6,7) m/s,当n=0时,且两者相距eq \f(1,4)λ+nλ时,波长才能为24 m,故C、D正确.规律
    x=Asin(ωt+φ)
    图像
    反映同一质点在各个时刻的位移
    受力特征
    回复力F=-kx,F(或a)的大小与x的大小成正比,方向相反
    运动特征
    靠近平衡位置时,a、F、x都减小,v增大;远离平衡位置时,a、F、x都增大,v减小
    能量特征
    振幅越大,能量越大.在运动过程中,动能和势能相互转化,系统的机械能守恒
    周期性特征
    质点的位移、回复力、加速度和速度均随时间做周期性变化,变化周期就是简谐运动的周期T;动能和势能也随时间做周期性变化,其变化周期为eq \f(T,2)
    对称性特征
    关于平衡位置O对称的两点,加速度的大小、速度的大小、相对平衡位置的位移大小相等;动能、势能相等
    形成条件
    (1)波源;(2)传播介质,如空气、水等
    传播特点
    (1)机械波传播的只是振动的形式和能量,质点只在各自的平衡位置附近做简谐运动,并不随波迁移
    (2)介质中各质点振动周期和频率都与波源的振动周期和频率相同
    (3)一个周期内,质点完成一次全振动,通过的路程为4A,位移为零
    (4)一个周期内,波向前传播一个波长
    波的图像
    (1)坐标轴:横轴表示各质点的平衡位置,纵轴表示该时刻各质点的位移
    (2)意义:表示在波的传播方向上,某时刻各质点离开平衡位置的位移
    波长、波速和频率(周期)的关系
    (1)v=λf;(2)v=eq \f(λ,T)
    波的叠加
    (1)两个振动情况相同的波源形成的波,在空间某点振动加强的条件为Δx=nλ(n=0,1,2,…),振动减弱的条件为Δx=(2n+1)eq \f(λ,2)(n=0,1,2,…)
    (2)振动加强点的位移随时间而改变,振幅为两波振幅的和A1+A2
    波的多解问题
    由于波的周期性、波传播方向的双向性,波的传播易出现多解问题
    波的特性
    波的干涉
    波的衍射
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