新高考物理一轮复习课件 第13章 第1讲 机械振动
展开1、揣摩例题。课本上和老师讲解的例题,一般都具有一定的典型性和代表性。要认真研究,深刻理解,要透过“样板”,学会通过逻辑思维,灵活运用所学知识去分析问题和解决问题,特别是要学习分析问题的思路、解决问题的方法,并能总结出解题的规律。 2、精练习题。复习时不要搞“题海战术”,应在老师的指导下,选一些源于课本的变式题,或体现基本概念、基本方法的基本题,通过解题来提高思维能力和解题技巧,加深对所学知识的深入理解。在解题时,要独立思考,一题多思,一题多解,反复玩味,悟出道理。 3、加强审题的规范性。每每大考过后,总有同学抱怨没考好,纠其原因是考试时没有注意审题。审题决定了成功与否,不解决这个问题势必影响到高考的成败。那么怎么审题呢? 应找出题目中的已知条件 ;善于挖掘题目中的隐含条件 ;认真分析条件与目标的联系,确定解题思路 。 4、重视错题。“错误是最好的老师”,但更重要的是寻找错因,及时进行总结,三五个字,一两句话都行,言简意赅,切中要害,以利于吸取教训,力求相同的错误不犯第二次。
第十三章 机械振动与机械波
1.知道简谐运动的概念,理解简谐运动的表达式和图像.2.知道什么是单摆,熟记单摆的周期公式.3.理解受迫振动和共振的概念,了解产生共振的条件.
考点一 简谐运动的规律
考点二 简谐运动的表达式和图像的理解和应用
考点三 单摆及其周期公式
考点四 受迫振动和共振
1.简谐运动:如果物体在运动方向上所受的力与它偏离平衡位置位移的大小成正比,并且总是指向 ,质点的运动就是简谐运动.2.平衡位置:物体在振动过程中 为零的位置.3.回复力(1)定义:使物体在 附近做往复运动的力.(2)方向:总是指向 .(3)来源:属于 力,可以是某一个力,也可以是几个力的 或某个力的 .
1.简谐运动的回复力可以是恒力.( )2.简谐运动的平衡位置就是质点所受合力为零的位置.( )3.做简谐运动的质点先后通过同一点,回复力、速度、加速度、位移都是相同的.( )4.做简谐运动的质点,速度增大时,其加速度一定减小.( )
例1 如图所示,在光滑水平面上有一质量为m的小物块与左端固定的轻质弹簧相连,构成一个水平弹簧振子,弹簧处于原长时小物块位于O点.现使小物块在M、N两点间沿光滑水平面做简谐运动,在此过程中A.小物块运动到M点时回复力与位移方向相同B.小物块每次运动到N点时的加速度一定相同C.小物块从O点向M点运动过程中做加速运动D.小物块从O点向N点运动过程中机械能增加
考向1 简谐运动基本物理量的分析
根据F=-kx可知小物块运动到M点时回复力与位移方向相反,故A错误;
根据a=- 可知小物块每次运动到N点时的位移相同,则加速度一定相同,故B正确;小物块从O点向M点运动过程中加速度方向与速度方向相反,做减速运动,故C错误;小物块从O点向N点运动过程中弹簧弹力对小物块做负功,小物块的机械能减少,故D错误.
例2 (多选)弹簧振子做简谐运动,若从平衡位置O开始计时,经过0.5 s时,振子第一次经过P点,又经过了0.2 s,振子第二次经过P点,则再过多长时间该振子第三次经过P点A.0.6 s B.2.4 s C.0.8 s D.2.2 s
考向2 简谐运动的周期性与对称性
若振子从O点开始向右振动,作出示意图如图甲所示
则振子的振动周期为T1=(0.5+0.1)×4 s=2.4 s,则该质点再经过时间Δt=T1-0.2 s=2.2 s,第三次经过P点;若振子从O点开始向左振动,作出示意图如图乙所示
则有0.5 s+0.1 s= T2,振子的振动周期为T2=0.8 s,则该振子再经过时间Δt′=T2-0.2 s=0.6 s,第三次经过P点,B、C错误,A、D正确.
简谐运动的表达式和图像的理解和应用
1.简谐运动的表达式x= ,ωt+φ0为 ,φ0为 ,ω为 ,ω= .
Asin (ωt+φ0)
2.简谐运动的振动图像表示做简谐运动的物体的 随时间变化的规律,是一条正弦曲线.
1.简谐运动的图像描述的是振动质点的轨迹.( )2.简谐运动的振动图像一定是正弦曲线.( )
(1)振幅A、周期T(或频率f)和初相位φ0(如图所示).(2)某时刻振动质点离开平衡位置的位移.(3)某时刻质点速度的大小和方向:曲线上各点切线的斜率的大小和正负分别表示各时刻质点的速度大小和方向,速度的方向也可根据下一相邻时刻质点的位移的变化来确定.(4)某时刻质点的回复力和加速度的方向:回复力总是指向平衡位置,回复力和加速度的方向相同.(5)某段时间内质点的位移、回复力、加速度、速度、动能和势能的变化情况.
例3 (多选)如图甲所示,以O点为平衡位置,弹簧振子在A、B两点间做简谐运动,图乙为这个弹簧振子的振动图像.下列说法中正确的是A.在t=0.2 s时,小球的加速度为正向最大B.在t=0.1 s与t=0.3 s两个时刻,小球在同 一位置C.从t=0到t=0.2 s时间内,小球做加速度增大的减速运动D.在t=0.6 s时,弹簧振子有最小的弹性势能
在t=0.2 s时,小球的位移为正向最大值,a=- ,知小球的加速度为负向最大,A错误;
在t=0.1 s与t=0.3 s两个时刻,小球的位移相同,说明小球在同一位置,B正确;从t=0到t=0.2 s时间内,小球从平衡位置向最大位移处运动,位移逐渐增大,加速度逐渐增大,加速度方向与速度方向相反,小球做加速度增大的减速运动,C正确;
在t=0.6 s时,小球的位移为负向最大值,即弹簧的形变量最大,弹簧振子的弹性势能最大,D错误.
例4 某质点的振动图像如图所示,下列说法正确的是A.1 s和3 s时刻,质点的速度相同B.1 s到2 s时间内,质点的速度与加速度方向相同C.简谐运动的表达式为y=2sin (0.5πt+1.5π) cmD.简谐运动的表达式为y=2sin (0.5πt+0.5π) cm
y-t图像上某点的切线的斜率表示速度;1 s和3 s时刻,质点的速度大小相等,方向相反,故A错误;1 s到2 s时间内,质点做减速运动,故加速度与速度反向,故B错误;
振幅为2 cm,周期为4 s,ω= rad/s=0.5π rad/s,t=0时,y=2 cm,则φ=0.5π,故简谐运动的表达式为y=Asin (ωt+φ)=2sin (0.5πt+0.5π) cm,故C错误,D正确.
1.定义:如果细线的长度不可改变,细线的质量与小球相比可以忽略,球的直径与线的长度相比也可以忽略,这样的装置叫作单摆.(如图)2.视为简谐运动的条件:θ<5°.3.回复力:F=mgsin θ.4.周期公式:T= .(1)l为等效摆长,表示从悬点到摆球重心的距离.(2)g为当地重力加速度.5.单摆的等时性:单摆的振动周期取决于 和 ,与振幅和摆球质量 .
1.单摆在任何情况下的运动都是简谐运动.( )2.单摆的振动周期由摆球的质量和摆角共同决定.( )3.当单摆的摆球运动到最低点时,回复力为零,所受合力为零.( )
单摆的受力特征(1)回复力:摆球重力沿与摆线垂直方向的分力,F回=mgsin θ=- x=-kx,负号表示回复力F回与位移x的方向相反,故单摆做简谐运动.(2)向心力:摆线的拉力和摆球重力沿摆线方向分力的合力充当向心力,FT-mgcs θ=①当摆球在最高点时,v=0,FT=mgcs θ.②当摆球在最低点时,FT最大,FT=mg+(3)单摆处于月球上时,重力加速度为g月;单摆处在电梯中处于超重、失重状态时,重力加速度为等效重力加速度.
例5 (多选)学校实验室中有甲、乙两单摆,其振动图像为如图所示的正弦曲线,则下列说法中正确的是A.甲、乙两单摆的摆球质量之比是1∶2B.甲、乙两单摆的摆长之比是1∶4C.t=1.5 s时,两摆球的加速度方向相同D.3~4 s内,两摆球的势能均减少
单摆的周期与振幅与摆球的质量无关,无法求出甲、乙两单摆摆球的质量关系,A错误;
由题图图像可知甲、乙两单摆的周期之比为1∶2,根据单摆的周期公式T=2π 可知,周期与摆长的二次方根成正比,所以甲、乙两单摆的摆长之比是1∶4,B正确;由加速度公式a= t=1.5 s时,两摆球位移方向相同,所以它们的加速度方向相同,C正确;3~4 s内,两摆球均向平衡位置运动,两摆球的势能均减少,D正确.
例6 如图所示,一单摆悬于O点,摆长为L,若在O点正下方的O′点钉一个光滑小钉子,使OO′= ,将单摆拉至A处无初速度释放,小球将在A、B、C间来回振动,若振动中摆线与竖直方向夹角小于5°,重力加速度为g,小球可看成质点,则此摆的周期是
1.受迫振动(1)概念:系统在 作用下的振动.(2)振动特征:物体做受迫振动达到稳定后,物体振动的频率等于______的频率,与物体的固有频率 .2.共振(1)概念:当驱动力的频率等于 时,物体做受迫振动的振幅最大的现象.
(2)共振的条件:驱动力的频率等于 .(3)共振的特征:共振时 最大.(4)共振曲线(如图所示).f=f0时,A= ,f与f0差别越大,物体做受迫振动的振幅 .
1.物体做受迫振动时,其振动频率与固有频率有关.( )2.物体在发生共振时的振动是受迫振动.( )3.驱动力的频率越大,物体做受迫振动的振幅越大.( )
简谐运动、受迫振动和共振的比较
例7 (多选)如图所示为两个单摆做受迫振动的共振曲线,则下列说法正确的是A.若两个受迫振动分别在月球上和地球上进行,且摆 长相同,则图线Ⅰ表示月球上单摆的共振曲线B.若两个受迫振动是在地球上同一地点进行,则两个 摆长之比LⅠ∶LⅡ=25∶4C.若摆长均约为1 m,则图线Ⅰ是在地面上完成的D.若两个单摆在同一地点均发生共振,图线Ⅱ表示的单摆的能量一定大 于图线Ⅰ表示的单摆的能量
题图图线中振幅最大处对应的频率应与做受迫振动的单摆的固有频率相等,从图线上可以看出,两摆的固有频率fⅠ=0.2 Hz,fⅡ=0.5 Hz.当两摆在月球和地球上分别做受迫振动且摆长相等时,根据公式f= 可知,g越大,f越大,所以gⅡ>gⅠ,又因为g地>g月,因此可推知图线Ⅰ表示月球上单摆的共振曲线,A正确;
若在地球上同一地点进行两次受迫振动,g相同,摆长长的f小,且有 ,B正确;
因为fⅡ=0.5 Hz,若图线Ⅱ是在地面上完成的,根据f= ,可计算出LⅡ约为1 m,C错误;单摆的能量除与振幅有关,还与摆球质量有关,D错误.
例8 (多选)(2021·浙江1月选考·15)为了提高松树上松果的采摘率和工作效率,工程技术人员利用松果的惯性发明了用打击杆、振动器使松果落下的两种装置,如图甲、乙所示.则A.针对不同树木,落果效果最好的振动频率可能 不同B.随着振动器频率的增加,树干振动的幅度一定 增大C.打击杆对不同粗细树干打击结束后,树干的振动频率相同D.稳定后,不同粗细树干的振动频率始终与振动器的振动频率相同
根据共振的条件,当振动器的频率等于树木的固有频率时产生共振,此时落果效果最好,而不同的树木的固有频率不同,针对不同树木,落果效果最好的振动频率可能不同,A正确;
当振动器的振动频率等于树木的固有频率时产生共振,此时树干的振幅最大,则随着振动器频率的增加,树干振动的幅度不一定增大,B错误;打击结束后,树干做阻尼振动,阻尼振动的频率为树干的固有频率,所以粗细不同的树干频率不同,C错误;树干在振动器的振动下做受迫振动,则稳定后,不同粗细树干的振动频率始终与振动器的振动频率相同,D正确.
1.如图所示,B上放一个物块A,在A与B一起做简谐运动的过程中,下列关于A受力的说法中正确的是A.物块A受重力、支持力及弹簧对它的恒定的弹力B.物块A受重力、支持力及弹簧对它的大小和方向 都随时间变化的弹力C.物块A受重力、支持力及B对它的恒定的摩擦力D.物块A受重力、支持力及B对它的非恒定的摩擦力
2.(多选)如图所示,弹簧振子在C、B间做简谐运动,O点为其平衡位置,则A.物块在由C点运动到O点的过程中,回复力逐渐 增大B.物块在由O点运动到B点的过程中,速度不断增大C.物块在O点加速度最小,在B点加速度最大D.物块通过平衡位置O点时,动能最大,势能最小
物块在由C点运动到O点的过程中,位移减小,由回复力公式F=-kx,可知,回复力逐渐减小,A错误;
物块在由O点运动到B点的过程中,回复力做负功,动能转化为势能,所以速度不断减小,B错误;由牛顿第二定律和回复力公式可知,物块的位移越大加速度越大,位移越小加速度越小,所以物块在O点加速度最小,在B点加速度最大,C正确;
由简谐运动的规律可知,物块通过平衡位置O点时,速度最大,所以动能最大,势能最小,在最大位移处,速度最小(为零),动能最小,势能最大,D正确.
3.(多选)关于单摆,下列说法正确的是A.将单摆由沈阳移至广州,单摆周期变大B.将单摆的摆角从4°改为2°,单摆的周期变小C.当单摆的摆球运动到平衡位置时,摆球的速度最大D.当单摆的摆球运动到平衡位置时,受到的合力为零
将单摆由沈阳移至广州,因重力加速度减小,根据T=2π 可知,单摆周期变大,选项A正确;单摆的周期与摆角无关,将单摆的摆角从4°改为2°,单摆的周期不变,选项B错误;当单摆的摆球运动到平衡位置时,摆球的速度最大,有向心加速度,则受到的合力不为零,选项C正确,D错误.
4.(多选)一个单摆在地面附近做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系)如图所示,则A.此单摆的固有周期为2 sB.此单摆的摆长约为1 mC.若摆长增大,单摆的固有频率增大D.若摆长增大,共振曲线的峰将向左移动
由共振曲线知此单摆的固有频率为0.5 Hz,固有周期为2 s;再由T=2π ,得此单摆的摆长约为1 m;若摆长增大,单摆的固有周期增大,固有频率减小,则共振曲线的峰将向左移动,故选项A、B、D正确.
5.(多选)如图所示为受迫振动的演示装置,在一根张紧的绳子上悬挂几个摆球,可以用一个单摆(称为“驱动摆”)驱动另外几个单摆.下列说法正确的是
A.某个单摆摆动过程中多次通过同一位置时,速度可能不同但加速度一 定相同B.如果驱动摆的摆长为L,则其他单摆的振动周期都等于2πC.驱动摆只把振动形式传播给其他单摆,不传播能量D.如果某个单摆的摆长等于驱动摆的摆长,则这个单摆的振幅最大
某个单摆摆动过程中多次通过同一位置时,速度大小相等但方向可能不同,根据F=-kx可得,加速度a= ,故加速度一定相同,A正确;
如果驱动摆的摆长为L,根据单摆的周期公式有T= ,而其他单摆都做受迫振动,故其振动周期都等于驱动摆的周期,B正确;同一地区,单摆的固有频率只取决于单摆的摆长,摆长等于驱动摆的摆长时,单摆的振幅最大,这种现象称为共振,受迫振动不仅传播振动形式,还传播能量,故C错误,D正确.
6.(2021·河北卷·16(1))如图,一弹簧振子沿x轴做简谐运动,振子零时刻向右经过A点,2 s后第一次到达B点,已知振子经过A、B两点时的速度大小相等,2 s内经过的路程为0.4 m.该弹簧振子的周期为 s,振幅为 m.
根据简谐运动对称性可知,A、B两点关于平衡位置对称,而振子从A到B经过了半个周期,则周期为T=2t=4 s.从A到B经过了半个周期,路程为s=0.4 m,则振子经过一个完整的周期的路程为0.8 m,故有4A=0.8 m,解得振幅为A=0.2 m.
7.(多选)如图所示为同一地点的两单摆甲、乙的振动图像,则下列说法中正确的是A.甲、乙两单摆的摆长相等B.甲摆的振幅比乙摆大C.甲摆的机械能比乙摆大D.在t=0.5 s时有正向最大加速度的是乙摆
由题图可以看出,甲摆的振幅比乙摆的大,两单摆的振动周期相同,根据单摆周期公式T= 可得,甲、乙两单摆的摆长相等,故A、B正确;两单摆摆球的质量未知,所以两单摆的机械能无法比较,故C错误;
在t=0.5 s时,乙摆在负向最大位移处,即有正向最大加速度,而甲摆的位移为零,加速度为零,故D正确.
8.科技馆内有共振秋千,参观者坐上秋千,双脚离地,前后摆动,会发现对面的球摆也在跟着大幅度摆动.关于这个现象,以下说法不正确的是A.如果改变对面球的质量,会使球摆动幅度变小B.秋千系统的重心高度与对面球摆的重心高度大致相同C.如果对秋千施加一个周期性的驱动力,摆球的振动周 期与该驱动力周期相同D.若把共振秋千移到太空舱中则无法实现共振现象
球发生摆动是因为参观者晃动秋千使球做受迫振动,受迫振动的周期和频率等于驱动力的周期和频率,故摆球的振动周期与对该秋千施加的周期性的驱动力的周期相同,C正确;
球的摆动幅度和参观者晃动秋千频率与球摆的固有摆动频率有关,根据T= ,可知球摆的固有频率只与摆长和重力加速度有关,与质量没有关系,A错误;
发现对面的球摆也在跟着大幅度摆动,说明发生共振,周期相同则摆长相同,说明重心高度大致相同,B正确;
单摆的重力沿切线方向的分力提供回复力,共振秋千移到太空舱中处于完全失重状态,则不能形成单摆,所以无法实现共振现象,故D正确.
9.(2019·全国卷Ⅱ·34(1))如图,长为l的细绳下方悬挂一小球a,绳的另一端固定在天花板上O点处,在O点正下方 l的O′处有一固定细铁钉.将小球向右拉开,使细绳与竖直方向成一小角度(约为2°)后由静止释放,并从释放时开始计时.当小球a摆至最低位置时,细绳会受到铁钉的阻挡.设小球相对于其平衡位置的水平位移为x,向右为正.下列图像中,能描述小球在开始一个周期内的x-t关系的是
由单摆的周期公式T= 可知,小球在钉子右侧时的振动周期为在钉子左侧时振动周期的2倍,故B、D项错误;由机械能守恒定律可知,小球在左、右最大位移处距离最低点的高度相同,但由于摆长不同,所以小球在左、右两侧摆动时相对平衡位置的最大水平位移不同,当小球在钉子右侧摆动时,最大水平位移较大,故A项正确,C项错误.
10.(2021·广东卷·16(1))如图所示,一个轻质弹簧下端挂一小球,小球静止.现将小球向下拉动距离A后由静止释放,并开始计时,小球在竖直方向做简谐运动,周期为T.经 时间,小球从最低点向上运动的距离 (选填“大于”“小于”或“等于”);在 时刻,小球的动能 (选填“最大”或“最小”).
根据简谐运动的位移公式
所以小球从最低点向上运动的距离为
则小球从最低点向上运动的距离小于 在t= 时,小球回到平衡位置,具有最大的振动速度,所以小球的动能最大.
11.(多选)(2018·天津卷·8)一振子沿x轴做简谐运动,平衡位置在坐标原点.t=0时振子的位移为-0.1 m,t=1 s时位移为0.1 m,则A.若振幅为0.1 m,振子的周期可能为 B.若振幅为0.1 m,振子的周期可能为 C.若振幅为0.2 m,振子的周期可能为4 sD.若振幅为0.2 m,振子的周期可能为6 s
故选项A正确,选项B错误.若振幅为0.2 m,振动分两种情况讨论:①振子振动如图甲所示,则振子由C点振动到D点用时至少为 ,周期最大为2 s.
②振子振动如图乙中实线所示.
由x=Asin(ωt+φ)知
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