人教版高中物理新教材同步讲义 选择性必修第一册 第2章 章末检测试卷(二)(含解析)
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(满分:100分)
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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.(2022·泰安市期中)关于做简谐运动物体的位移、速度、加速度的关系,下列说法中正确的是( )
A.位移减小时,速度增大,加速度也增大
B.位移方向总跟加速度方向相反,但跟速度方向相同
C.物体远离平衡位置运动时,速度方向跟位移方向相同
D.物体通过平衡位置时,回复力为零,故处于平衡状态
答案 C
解析 位移减小时,速度增大,加速度减小,故A错误;位移方向总跟加速度方向相反;当物体远离平衡位置时,位移方向与速度方向相同,当物体靠近平衡位置时,位移方向与速度方向相反,故B错误,C正确;物体通过平衡位置时,回复力为零,但合外力不一定为零,所以不一定处于平衡状态,故D错误。
2.(2022·唐山一中期中)如图所示是两人合作模拟振动曲线的记录装置。先在白纸中央画一条直线OO1使它平行于纸的长边,作为图像的横坐标轴。一个人用手使铅笔尖的白纸上沿垂直于OO1的方向振动,另一个人沿OO1的方向匀速拖动白纸,纸上就画出了一条描述笔尖振动情况的x-t图像。下列说法正确的是( )
A.白纸上OO1轴上的坐标代表速度
B.白纸上与OO1垂直的坐标代表振幅
C.匀速拖动白纸是为了保证时间均匀变化
D.拖动白纸的速度增大,可使笔尖振动周期变长
答案 C
解析 笔尖振动周期一定,根据白纸上记录的振动图像的个数可确定出时间长短,所以白纸上OO1轴上的坐标代表时间,故A错误;白纸上与OO1垂直的坐标是变化的,代表了笔尖的位移,而不是振幅,故B错误;由v=可知,匀速拖动白纸,是为了用相等的距离表示相等的时间,是为了保证时间均匀变化,故C正确;笔尖振动周期与拖动白纸的速度无关,拖动白纸的速度增大,笔尖振动周期不变,故D错误。
3.如图甲所示,竖直圆盘转动时,可带动固定在圆盘上的T形支架在竖直方向振动,T形支架的下面系着一个弹簧和小球,共同组成一个振动系统。当圆盘静止时,小球可稳定振动。现使圆盘以4 s的周期匀速转动,经过一段时间后,小球振动达到稳定。改变圆盘匀速转动的周期,小球的共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图乙所示,则( )
A.此振动系统的固有频率约为0.25 Hz
B.此振动系统的固有频率约为3 Hz
C.若圆盘匀速转动的周期增大,系统的振动频率不变
D.若圆盘匀速转动的周期增大,共振曲线的峰值将向右移动
答案 B
解析 由小球的共振曲线可得,此振动系统的固有频率约为3 Hz,故B正确,A错误;振动系统的振动频率是由驱动力的频率决定的,所以若圆盘匀速转动的周期增大,系统的振动频率减小,故C错误;共振曲线峰值对应振动系统的固有频率,它是由振动系统本身的性质决定的,与驱动力的频率无关,故D错误。
4.如图为一单摆做简谐运动时的速度—时间图像,不考虑空气阻力的影响,下列说法正确的是( )
A.此单摆的摆长约为2 m
B.t=1 s时单摆的回复力为零
C.若减小释放单摆时的摆角,单摆的周期将变小
D.将此单摆从北京移至广州,它做简谐运动的周期将变大
答案 D
解析 由题图可知,摆动周期T=2 s,由单摆周期公式T=2π,可解得此单摆的摆长约为1 m,A错误;t=1 s摆球速度为零,在最大位移处,单摆的回复力最大,B错误;单摆的周期与摆角无关,C错误;将此单摆从北京移至广州,重力加速度减小,它做简谐运动的周期将变大,D正确。
5.如图所示,一小球用细线悬挂于O点,细线长为L,O点正下方L处有一光滑铁钉。将小球拉至A处无初速度释放(摆角很小),重力加速度为g,这个摆的周期是( )
A.2π B.π
C.(+1)π D.(+1)π
答案 D
解析 小球再次回到A点时所用的时间为一个周期,其中包括了以L为摆长的简谐运动半个周期和以L为摆长的简谐运动的半个周期。以L为摆长的运动时间t1=×2π,以L为摆长的运动时间t2=×2π,则这个摆的周期T=t1+t2=(+1)π,故A、B、C错误,D正确。
6.一质点做简谐运动的振动方程是x=2sin(50πt+) cm,则( )
A.在0~0.02 s内,质点的速度与加速度方向始终相同
B.在0.02 s时,质点具有沿x轴正方向的最大加速度
C.在0.035 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,质点的速度方向沿x轴负方向
答案 B
解析 由振动方程可知,振幅A=2 cm,T=0.04 s,初相位φ=,即t=0时,位于正的最大位移处。在0~0.02 s内,前0.01 s内,速度与加速度方向相同,后0.01 s内,速度与加速度方向相反,A错误;在0.02 s时,质点在负的最大位移处,具有正向最大加速度,B正确;在0.035 s时,质点从平衡位置上方,向最大位移处运动,速度方向沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,C错误;在0.04 s时,质点回到正的最大位移处,回复力最大,速度为零,无方向,D错误。
7.两个弹簧振子甲、乙沿水平方向放置,取向右为正方向,其振动图像如图所示,以下说法正确的是( )
A.两弹簧振子具有相同的相位
B.甲的振幅比乙大,所以甲的能量比乙大
C.t=2 s时甲具有负向最大速度,乙具有正向最大位移
D.甲、乙两弹簧振子加速度最大值之比一定为2∶1
答案 C
解析 由题图知两弹簧振子的周期不相等,只是初相相同,所以它们的相位不相同,选项A错误;两振动系统为水平弹簧振子,能量只有动能和弹性势能,当位移最大时振动能量即弹性势能,甲的振幅大,但两弹簧的劲度系数大小不知,所以最大位移时弹性势能无法判断,即能量大小无法判断,选项B错误;t=2 s时甲处于平衡位置向负向运动,具有负向最大速度,乙在正向最大位移处,具有正向最大位移,选项C正确;不知道两个弹簧劲度系数和振子质量的大小关系,所以无法判断回复力大小和加速度大小的比例关系,选项D错误。
8.如图甲所示,金属小球用轻弹簧连接在固定的光滑斜面顶端。小球在斜面上做简谐运动,到达最高点时,弹簧处于原长。取沿斜面向上为正方向,小球的振动图像如图乙所示。则( )
A.弹簧的最大伸长量为4 m
B.t=0.2 s时,弹簧的弹性势能最大
C.t=0.2 s到t=0.6 s内,小球的重力势能逐渐减小
D.t=0到t=0.4 s内,回复力的冲量为零
答案 C
解析 小球的振幅等于振子位移的最大值,由题图乙可知,振幅为A=2 cm,由于当振子到达最高点时,弹簧处于原长,所以弹簧的最大伸长量为2A=4 cm,A错误;t=0.2 s时,弹簧处于原长,弹簧的弹性势能最小,为零,B错误;t=0.2 s到t=0.6 s内,小球由最高点向最低点运动,小球的重力势能逐渐减小,C正确;t=0时小球经过平衡位置沿斜面向上运动,t=0.4 s时小球经过平衡位置沿斜面向下运动,回复力方向都为沿斜面向下,根据动量定理可知回复力的冲量不为零,D错误。
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。
9.蜘蛛会根据丝网的振动情况感知是否有昆虫“落网”,若丝网的固有频率为200 Hz,下列说法正确的是( )
A.“落网”昆虫翅膀振动的频率越大,丝网的振幅越大
B.当“落网”昆虫翅膀振动的频率低于200 Hz时,丝网不振动
C.当“落网”昆虫翅膀振动的周期为0.005 s时,丝网的振幅最大
D.昆虫“落网”时,丝网振动的频率由“落网”昆虫翅膀振动的频率决定
答案 CD
解析 根据共振的条件可知,当驱动力的频率越接近系统的固有频率时,系统的振幅越大,A错误;当“落网”昆虫翅膀振动的频率低于200 Hz时,丝网仍然振动,B错误;当“落网”昆虫翅膀振动的周期为0.005 s时,其频率f== Hz=200 Hz,与丝网的固有频率相等,所以丝网的振幅最大,C正确;受迫振动的频率等于驱动力的频率,所以昆虫“落网”时,丝网振动的频率由“落网”昆虫翅膀振动的频率决定,D正确。
10.如图甲所示,挖掘机的顶部垂下一个大铁球,让大铁球小角度地摆动,即可以用来拆卸混凝土建筑,大铁球与悬链可视为单摆,对应的振动图像如图乙所示,g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )
A.单摆振动的周期为6 s
B.t=2 s时,摆球的速度最大
C.球摆开的角度越大,周期越大
D.该单摆的摆长约为16 m
答案 BD
解析 由题图乙知,单摆的周期为8 s,A错误;t=2 s时,摆球位于平衡位置,速度最大,B正确;根据单摆周期公式T=2π可知,周期与摆球摆开的角度大小无关,C错误;将数据代入T=2π得摆长l≈16 m,D正确。
11.弹簧振子做简谐运动,若从平衡位置O开始计时,经过4 s振子第一次经过P点,又经过了1 s,振子第二次经过P点,则该简谐运动的周期为( )
A.5 s B.6 s
C.14 s D.18 s
答案 BD
解析 如图,假设弹簧振子在水平方向BC之间振动,
若振子开始先向右振动,振子的振动周期为T=4×(4+) s=18 s
若振子开始先向左振动,设振子的振动周期为T′,则
+(- s)=4 s
解得T′=6 s,故B、D正确。
12.(2022·山东高二期末)劲度系数为k的轻弹簧一端固定在倾角30°的足够长光滑斜面底端,另一端与质量为m的物块A相连,跨过定滑轮O的轻绳一端系住A,另一端与质量为m的球B相连,轻绳OA平行于斜面(如图所示),用手托住球B,使轻绳刚好伸直。现松手使球B从静止开始下落,物块A将在斜面上做简谐运动,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.物块A获得的最大速度为
B.物块A获得的最大速度为
C.物块A在斜面上做简谐运动的振幅为
D.球B下落的最大高度为
答案 BCD
解析 用手托住球B时,弹簧处于压缩状态,据胡克定律有kx1=mgsin 30°,解得x1=,松手使球B从静止开始下落,平衡时弹簧处于伸长状态,据平衡条件可得mg-mgsin 30°=kx2,解得x2=,故物块A在斜面上做简谐运动的振幅为A=x1+x2=,C正确;振幅为,故下降的最大高度为2A,即,D正确;到达平衡位置时,物块A获得最大速度,对A、B及弹簧组成的系统由机械能守恒定律得mgA-mgAsin 30°=·2mv2,解得v=,A错误,B正确。
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(8分)如图甲所示,某学习小组利用单摆测量当地的重力加速度。
(1)在测量单摆周期时,某同学在摆球某次通过最低点时,按下停表开始计时,同时数“1”当摆球第二次通过最低点时数“2”,依此法往下数,当他数到“50”时,停表停止计时,读出这段时间t。则该单摆的周期为________。如果他在实验中误将周期计算为,则测得的g值________(选填“偏大”“偏小”或“准确”)。
(2)若小组同学周期测量正确,但由于没有游标卡尺,无法测量小球的直径,于是小组同学改变摆线长L,分别测出对应的单摆周期T,作出L-T2图像如图乙所示,根据图像,小组同学得到了图线在横轴上的截距为a,图线的斜率为k,则小球的直径为____________,当地的重力加速度为________。
答案 (1) 偏大 (2)2ka 4π2k(每空2分)
解析 (1)单摆完成一次全振动需要的时间是一个周期,单摆周期
T===
根据单摆周期公式T=2π
整理得g=,周期测量值偏小,则g测量值偏大。
(2)由单摆周期公式得T=2π
整理得L=T2-
L-T2图线的斜率k=
将L=0,T2=a代入表达式,
即0=ka-
得小球直径d=2ka
当地的重力加速度g=4π2k。
14.(10分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中:
(1)为了比较准确地测量出当地的重力加速度值,除停表外,还应选用下列所给器材中的________.(将所选用的器材前的字母填在横线上)
A.长1 m左右的细绳
B.长10 cm左右的细绳
C.直径约2 cm的钢球
D.直径约2 cm的木球
E.分度值是1 cm的米尺
F.分度值是1 mm的米尺
(2)将单摆正确悬挂后进行如下操作,其中正确的是________(选填选项前的字母)。
A.把摆球从平衡位置拉开一个很小的角度后释放,使之做简谐运动
B.在摆球到达最高点时开始计时
C.用停表测量单摆完成1次全振动所用时间并作为单摆的周期
D.用停表测量单摆完成30次全振动所用的总时间,用总时间除以全振动的次数得到单摆的周期
(3)若测出单摆的周期T、摆线长l、摆球直径d,则当地的重力加速度g=________(用测出的物理量表示)。
(4)若测量出多组周期T、摆长L的数值后,画出T2-L图线如图,此图线斜率的物理意义是________。
A.g B. C. D.
(5)在(4)中,描点时若误将摆线长当作摆长,那么画出的图线将不通过原点,由图线斜率得到的重力加速度与原来相比,其大小________。
A.偏大 B.偏小
C.不变 D.都有可能
答案 (1)ACF (2)AD (3) (4)C (5)C(每空2分)
解析 (1)单摆的摆角较小,所以所用细绳需要适当长一些,这样摆幅较大,便于观察,选择长1 m左右的细绳,即A;为减小空气阻力对实验的影响,应选择质量较大,体积较小的钢球,即C;测量长度需要尽量精确,选择分度值是1 mm的米尺,即F.故选ACF。
(2)单摆的摆角不超过5°,把摆球从平衡位置拉开一个很小的角度后释放,使之做简谐运动,A正确;摆球在最高点速度为零,停滞时间较大,从最高点计时误差较大,摆球在最低点速度最大,所以应从最低点开始计时,B错误;用1次全振动的时间作为周期误差较大,应用停表测量单摆完成30次全振动所用的总时间,用总时间除以全振动的次数得到单摆的周期,C错误,D正确。
(3)根据单摆的周期公式T=2π,其中L=l+,可知重力加速度g=。
(4)根据单摆的周期公式T=2π,变形得T2=L
斜率为,A、B、D错误,C正确。
(5)结合(4)可知斜率与摆长无关,所以斜率不变,A、B、D错误,C正确。
15.(8分)(2023·聊城市月考)一水平弹簧振子做简谐运动的位移与时间的关系如图。
(1)该简谐运动的周期和振幅分别是多少;
(2)写出该简谐运动的表达式;
(3)求t=0.25×10-2 s时振子的位移。
答案 (1)2×10-2 s 2 cm
(2)x=2sin (100πt+) cm或x=2sin (100πt-) cm
(3)- cm
解析 (1)由题图知,T=2×10-2 s,A=2 cm。(2分)
(2)ω==100π rad/s,φ=或φ=-(2分)
振子做简谐运动的表达式为
x=2sin (100πt+) cm
或x=2sin (100πt-) cm。(2分)
(3)当t=0.25×10-2 s时位移为
x=2sin (100π×0.25×10-2+)cm
=- cm。(2分)
16.(10分)(2022·常州市高二期中)如图甲所示,O点为单摆的固定悬点,将力传感器接在摆球与O点之间。现将摆球拉到A点,释放摆球,摆球将在竖直面内的A、C之间来回摆动,其中B点为运动中的最低位置。图乙表示细线对摆球的拉力大小F随时间t变化的曲线,图中t=0为摆球从A点开始运动的时刻,g取10 m/s2。求:
(1)单摆的振动周期和摆长;
(2)摆球的质量;
(3)摆球运动过程中的最大速度。
答案 (1)0.4π s 0.4 m (2)0.05 kg (3) m/s
解析 (1)小球在一个周期内两次经过最低点,可得周期T=0.4π s(1分)
根据单摆周期公式T=2π(2分)
解得l== m=0.4 m(1分)
(2)(3)摆球受力分析如图所示,
在最高点A,有Fmin=mgcos α=0.495 N(1分)
在最低点B,有Fmax=mg+m=0.510 N(1分)
从A到B,机械能守恒,由机械能守恒定律得
mgl(1-cos α)=mv2(2分)
解得m=0.05 kg,v= m/s。(2分)
17.(12分)如图所示,倾角为α的斜面体(斜面光滑且足够长)固定在水平地面上,斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为L的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着质量为m的物块。压缩弹簧使其长度为L时将物块由静止开始释放(物块做简谐运动),重力加速度为g。
(1)求物块处于平衡位置时弹簧的长度;
(2)物块做简谐运动的振幅是多少;
(3)选物块的平衡位置为坐标原点,沿斜面向下为正方向建立坐标系,用x表示物块相对于平衡位置的位移,证明物块做简谐运动。(已知做简谐运动的物体所受的回复力满足F=-kx)
答案 (1)L+ (2)+
(3)见解析
解析 (1)物块平衡时,受重力、支持力和弹簧的弹力。
根据平衡条件,有:mgsin α=k·Δx(2分)
解得Δx=
故物块处于平衡位置时弹簧的长度为
L+。(2分)
(2)物块做简谐运动的振幅为A=Δx+L=+。(3分)
(3)物块到达平衡位置下方x位置时,弹力为
k(x+Δx)=k(x+)(2分)
故合力为F=mgsin α-k(x+)=-kx(3分)
故物块做简谐运动。
18.(12分)如图所示,将质量为mA=100 g的平台A连接在劲度系数k=200 N/m的弹簧上端,弹簧下端固定在地面上,形成竖直方向的弹簧振子,在A的上方放置mB=mA的物块B,使A、B一起上下振动,弹簧原长为5 cm。A的厚度可忽略不计,g取10 m/s2。则:
(1)当系统做小振幅简谐振动时,A的平衡位置离地面C多高?
(2)当振幅为0.5 cm时,B对A的最大压力有多大?
(3)为使B在振动中始终与A接触,振幅不能超过多大?为什么?
答案 (1)4 cm (2)1.5 N (3)振幅不能大于1 cm 理由见解析
解析 (1)振幅很小时,A、B间不会分离,将A与B作为整体,当它们处于平衡位置时,根据平衡条件得kΔx0=(mA+mB)g(1分)
得Δx0=1 cm(1分)
平衡位置距地面高度h=l0-Δx0=4 cm。(1分)
(2)当A、B运动到最低点时,有向上的最大加速度,此时A、B间相互作用力最大,设振幅为A,最大加速度am===5 m/s2 (2分)
取B为研究对象,有FN-mBg=mBam (1分)
得A、B间相互作用力FN=mB(g+am)=1.5 N(1分)
由牛顿第三定律知,B对A的最大压力大小为1.5 N(1分)
(3)为使B在振动中始终与A接触,在最高点时相互作用力应满足:FN≥0 (1分)
取B为研究对象,根据牛顿第二定律,有mBg-FN=mBa
当FN=0时,B振动的加速度达到最大值,且最大值amB=g=10 m/s2(方向竖直向下) (1分)
因amA=amB=g,表明A、B仅受重力作用,此刻弹簧的弹力为零,即弹簧处于原长(1分)
A′=1 cm,振幅不能大于1 cm(1分)
