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    2020高考物理一轮复习学案:第十四章第1讲机械振动
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    2020高考物理一轮复习学案:第十四章第1讲机械振动

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    第1讲 机械振动
    主干梳理 对点激活
    知识点  简谐运动 Ⅰ
    1.简谐运动的概念
    质点的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图象(x-t图象)是一条正弦曲线。
    2.平衡位置
    物体在振动过程中回复力为零的位置。
    3.回复力
    (1)定义:使物体返回到平衡位置的力。
    (2)方向:总是指向平衡位置。
    (3)来源:属于效果力,可以是某一个力,也可以是几个力的合力或某个力的分力。
    4.描述简谐运动的物理量


    知识点  简谐运动的公式和图象 Ⅱ
    1.表达式
    (1)动力学表达式:F=-kx,其中“-”表示回复力与位移的方向相反。
    (2)运动学表达式:x=Asin(ωt+φ0),其中A代表振幅,ω==2πf表示简谐运动的快慢,ωt+φ0代表简谐运动的相位,φ0叫做初相。
    2.简谐运动的图象
    (1)如图所示:

    (2)物理意义:表示振动质点的位移随时间的变化规律。
    知识点  弹簧振子、单摆及其周期公式 Ⅰ
    简谐运动的两种模型



    知识点  受迫振动和共振 Ⅰ
    1.受迫振动
    系统在驱动力作用下的振动叫做受迫振动。做受迫振动物体的周期(或频率)等于驱动力的周期(或频率),而与物体的固有周期(或频率)无关。
    2.共振曲线
    如图所示的共振曲线,表示某振动系统受迫振动的振幅A(纵坐标)随驱动力频率f(横坐标)变化的关系。驱动力的频率f跟振动系统的固有频率f0相差越小,振幅越大;驱动力的频率f等于振动系统的固有频率f0时,振幅最大。

    知识点  实验:用单摆测定重力加速度
    1.实验原理
    由单摆的周期公式T=2π ,可得出g=l,测出单摆的摆长l和振动周期T,就可求出当地的重力加速度g。
    2.实验器材
    带中心孔的小钢球、约1 m长的细线、带有铁夹的铁架台、游标卡尺、毫米刻度尺、停表。
    3.实验步骤
    (1)做单摆
    取约1 m长的细线穿过带中心孔的小钢球,并打一个比小孔大一些的结,然后把线的另一端用铁夹固定在铁架台上,让摆球自然下垂,在单摆平衡位置处做上标记,如图甲所示。

    (2)测摆长
    用毫米刻度尺量出摆线长L(精确到毫米),用游标卡尺测出小球直径D,则单摆的摆长l=L+。
    (3)测周期
    将单摆从平衡位置拉开一个角度(不超过5°),然后释放小球,记下单摆摆动30次或50次全振动的总时间,算出平均每摆动一次全振动的时间,即为单摆的振动周期T。
    (4)改变摆长,重做几次实验。
    (5)数据处理
    ①公式法:g=。
    ②图象法:画l-T2图象,如图乙所示。

    g=4π2k,k==。
    4.注意事项
    (1)悬线顶端不能晃动,需用夹子夹住,保证悬点固定。
    (2)单摆必须在同一平面内振动,且摆角小于5°。
    (3)选择在摆球摆到平衡位置处时开始计时,并数准全振动的次数。
    (4)小球自然下垂时,用毫米刻度尺量出悬线长L,用游标卡尺测量小球的直径,然后算出摆球的半径r,则摆长l=L+r。
    (5)选用1 m左右难以伸缩的细线。

    一 思维辨析
    1.简谐运动是匀变速运动。(  )
    2.振幅等于振子运动轨迹的长度。(  )
    3.简谐运动的回复力肯定不是恒力。(  )
    4.弹簧振子每次经过平衡位置时,位移为零、动能为零。(  )
    5.单摆无论摆角多大都是简谐运动。(  )
    6.物体做受迫振动时,其振动频率与固有频率无关。(  )
    7.简谐运动的图象描述的是振动质点的轨迹。(  )
    答案 1.× 2.× 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.×
    二 对点激活
    1.一个弹簧振子沿x轴做简谐运动,取平衡位置O为x轴坐标原点。从某时刻开始计时,经过四分之一周期,振子具有沿x轴正方向的最大加速度。能正确反映振子位移x与时间t关系的图象是(  )

    答案 A
    解析 振子的最大加速度与振子的回复力成正比,方向与位移方向相反,具有正向的最大加速度,就应该具有最大的反方向的位移,振子从平衡位置开始计,并向负方向移动时,经四分之一周期振子具有沿x轴正方向的最大加速度,只有A正确,B、C、D都不符合题意。
    2.(人教版选修3-4·P17·T3改编)(多选)如图是两个单摆的振动图象,以下说法正确的是(  )

    A.甲、乙两个摆的振幅之比为2∶1
    B.甲、乙两个摆的频率之比为1∶2
    C.甲、乙两个摆的摆长之比为1∶2
    D.以向右的方向作为摆球偏离平衡位置的位移的正方向,从t=0起,乙第一次到达右方最大位移时,甲振动到了平衡位置,且向左运动
    答案 AD
    解析 由振动图象知A甲=2 cm,A乙=1 cm,所以甲、乙两个摆的振幅之比为2∶1,故A正确;T甲=4 s,T乙=8 s,所以==,故B错误;由T=2π得,==,故C错误;由图象知乙第一次到达右方最大位移时为t=2 s时,此时x甲=0,且向左运动,故D正确。
    3.(人教版选修3-4·P21·T4改编)一个单摆在地面上做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系)如图所示,则(  )

    A.此单摆的固有周期约为0.5 s
    B.此单摆的摆长约为1 m
    C.若摆长增大,单摆的固有频率增大
    D.若摆长增大,共振曲线的峰将向右移动
    答案 B
    解析 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,A错误;由T=2π ,得此单摆的摆长约为1 m,B正确;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,C、D错误。
    4.(人教版选修3-4·P5·T3)如下图所示,在t=0到t=4 s的范围内回答以下问题。

    (1)质点相对平衡位置的位移的方向在哪些时间内跟它的瞬时速度的方向相同?在哪些时间内跟瞬时速度的方向相反?
    (2)质点在第2 s末的位移是多少?
    (3)质点在前2 s内走过的路程是多少?
    答案 (1)在0~1 s,2~3 s内位移方向跟它的瞬时速度方向相同 在1~2
    s,3~4 s内位移方向跟它的瞬时速度方向相反 (2)0 (3)20 cm
    解析 (1)位移—时间图线的某点的切线的斜率即是某时刻的速度,可知,质点相对平衡位置的位移的方向在0~1 s和2~3 s内跟它的瞬时速度的方向相同,在1~2 s和3~4 s内跟瞬时速度的方向相反。
    (2)质点在第2 s末的位移是0。
    (3)质点在前2 s内走过的路程是s=2×10 cm=20 cm。

    考点细研 悟法培优
    考点1 简谐运动的特征
    1.动力学特征
    F=-kx,“-”表示回复力的方向与位移方向相反,k是比例系数,不一定是弹簧的劲度系数。
    2.运动学特征
    做简谐运动的物体加速度与物体偏离平衡位置的位移大小成正比而方向相反,为变加速运动,远离平衡位置时,x、F、a、Ep均增大,v、Ek均减小,靠近平衡位置时则相反。
    3.运动的周期性特征
    相隔nT(n为正整数)的两个时刻,物体处于同一位置且振动状态相同。
    4.对称性特征
    (1)时间对称性:相隔或(n为正整数)的两个时刻,物体位置关于平衡位置对称,位移、速度、加速度大小相等、方向相反。如图甲所示:

    O为平衡位置,A、B为振子偏离平衡位置最大位移处,振子t时刻在C点,t+时刻运动到D点,则位移xD=-xC,速度vD=-vC,aD=-aC。
    (2)空间对称性:如图乙所示,振子经过关于平衡位置O对称的两点P、P′(OP=OP′)时,速度的大小、动能、势能相等,相对于平衡位置的位移大小相等。

    此外,振子由P到O所用时间等于由O到P′所用时间,即tPO=tOP′。振子往复过程中通过同一段路程(如OP段)所用时间相等,即tOP=tPO。
    5.能量特征
    振动的能量包括动能Ek和势能Ep,简谐运动过程中,系统动能与势能相互转化,系统的机械能守恒。
    例1 (2018·辽宁鞍山模拟)(多选)弹簧振子做简谐运动,O为平衡位置,当它经过点O时开始计时,经过0.3 s,第一次到达点M,再经过0.2 s第二次到达点M,则弹簧振子的周期不可能为(  )
    A.0.53 s B.1.4 s C.1.6 s D.2 s
    E.3 s
    解题探究 (1)从O点出发第一次到达M点时用时0.3 s有几种情形?
    提示:两种。
    (2)简谐运动中振子往复运动过程中通过同一段路程,用时相等吗?
    提示:相等。
    尝试解答 选BDE。
    如图甲所示,设O为平衡位置,OB(OC)代表振幅,振子从O→C所需时间为。因为简谐运动具有对称性,所以振子从M→C所用时间和从C→M所用时间相等,故=0.3 s+ s=0.4 s,解得T=1.6 s;如图乙所示,若振子一开始从平衡位置向点B运动,设点M′与点M关于点O对称,则振子从点M′经过点B到点M′所用的时间与振子从点M经过点C到点M所需时间相等,即0.2 s。振子从点O到点M′、从点M′到点O及从点O到点M所需时间相等,为= s,故周期为T=0.5 s+ s≈0.53 s,所以周期不可能为选项B、D、E。

    总结升华
    分析简谐运动的技巧
    (1)分析简谐运动中各物理量的变化情况时,要以位移为桥梁,位移增大时,振动质点的回复力、加速度、势能均增大,速度、动能均减小;反之,则产生相反的变化。另外,各矢量均在其值为零时改变方向。
    (2)分析过程中要特别注意简谐运动的周期性和对称性。
    (3)如例1,若没有给出开始时刻质点的振动方向,还须分情况讨论,以防丢解。
    [变式1-1] (多选)关于水平放置的弹簧振子所做的简谐运动,下列说法正确的是(  )
    A.位移的方向是由振子所在处指向平衡位置
    B.加速度的方向总是由振子所在处指向平衡位置
    C.经过半个周期振子经过的路程一定是振幅的2倍
    D.若两时刻相差半个周期,弹簧在这两个时刻的形变量一定相等
    E.经过半个周期,弹簧振子完成一次全振动
    答案 BCD
    解析 位移的方向始终是由平衡位置指向振子所在处,A错误;加速度的方向始终是由振子所在处指向平衡位置,B正确;经过半个周期,振子经过的路程是振幅的2倍,若两时刻相差半个周期,两时刻弹簧的形变量一定相等,C、D正确;经过一个周期,弹簧振子完成一次全振动,E错误。

    [变式1-2] 如图所示,一轻弹簧一端固定,另一端连接一物块构成弹簧振子,该物块是由a、b两个小物块粘在一起组成的。物块在光滑水平面上左右振动,振幅为A0,周期为T0。当物块向右通过平衡位置时,a、b之间的粘胶脱开;以后小物块a振动的振幅和周期分别为A和T,则A________A0,T________T0。(填“>”“<”或“=”)
    答案 < <
    解析 当物块向右通过平衡位置时,脱离前振子的动能Ek1=(ma+mb)v,脱离后振子的动能Ek2=mav,由机械能守恒可知,平衡位置处的动能等于最大位移处的弹性势能,因此脱离后振子振幅变小;由于弹簧振子的质量减小,根据a=-可知,在同一个位置物块a的加速度变大,即速度变化更快,故脱离后周期变小。
    考点2 简谐运动的图象
    1.图象特征

    (1)简谐运动的图象是一条正弦或余弦曲线,是正弦曲线还是余弦曲线取决于质点初始时刻的位置。
    (2)图象反映的是位移随时间的变化规律,随时间的增加而延伸,图象不代表质点运动的轨迹。
    (3)任一时刻在图线上对应点的切线的斜率,大小表示该时刻振子的速度大小,正负表示速度的方向,为正时,表示振子的速度沿x轴正方向;为负时,表示振子的速度沿x轴负方向。
    2.图象信息
    (1)由图象可以看出质点振动的振幅、周期。
    (2)可以确定某时刻质点离开平衡位置的位移。
    (3)可以确定某时刻质点的回复力、加速度和速度的方向。
    ①回复力和加速度的方向:因回复力总是指向平衡位置,故回复力和加速度的方向在图象上总是指向t轴。
    ②速度的方向:某时刻速度的方向既可以通过该时刻在图象上对应点的切线的斜率来判断,还可以通过下一时刻位移的变化来判断,若下一时刻位移增加,速度方向就是远离t轴;若下一时刻位移减小,速度方向就是指向t轴。
    (4)可以确定某段时间质点的位移、回复力、加速度、速度、动能、势能等的变化情况。
    例2 (2019·雅礼中学月考)(多选)如图甲所示为以O点为平衡位置,在A、B两点间做简谐运动的弹簧振子,图乙为这个弹簧振子的振动图象,由图可知下列说法中正确的是(  )

    A.在t=0.2 s时,弹簧振子的加速度为正向最大
    B.在t=0.1 s与t=0.3 s两个时刻,弹簧振子在同一位置
    C.从t=0到t=0.2 s时间内,弹簧振子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
    E.在t=0.2 s与t=0.6 s两个时刻,弹簧振子速度都为零
    解题探究 (1)弹簧振子的加速度方向与位移方向相同还是相反?
    提示:相反。
    (2)在最大位移处,速度和弹性势能有何特点?
    提示:速度为零,弹性势能最大。
    尝试解答 选BCE。
    t=0.2 s时,弹簧振子的位移为正向最大值,而弹簧振子的加速度与位移大小成正比,方向与位移方向相反,A错误;在t=0.1 s与t=0.3 s两个时刻,弹簧振子的位移相同,B正确;从t=0到t=0.2 s时间内,弹簧振子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,弹簧振子做加速度增大的减速运动,C正确;在t=0.6 s时,弹簧振子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;t=0.2 s与t=0.6 s,弹簧振子都在最大位移处,速度都为零,E正确。
    总结升华
    对振动图象的理解
    (1)可确定振动质点在任一时刻的位移。如图所示,t1、t2时刻质点偏离平衡位置的位移分别为x1=7 cm,x2=-5 cm。

    (2)可确定质点振动的振幅,图象中最大位移的绝对值就是质点振动的振幅。如图所示,质点振动的振幅是10 cm。
    (3)可确定质点振动的周期和频率,振动图象上一个完整的正弦(或余弦)图形在时间轴上拉开的“长度”表示周期,频率的大小等于周期的倒数。如图所示,OD、AE、BF的间隔都等于质点振动的周期,T=0.2 s,频率f==5 Hz。



    (4)可确定质点的振动方向。如图所示,在t1时刻,质点正远离平衡位置向正方向运动;在t3时刻,质点正朝向平衡位置运动。
    (5)可比较各时刻质点加速度的大小和方向。例如在图中t1时刻,质点偏离平衡位置的位移x1为正,则加速度a1为负;在t2时刻,质点偏离平衡位置的位移x2为负,则加速度a2为正,因为|x1|>|x2|,所以|a1|>|a2|。
    [变式2] (多选)一个质点经过平衡位置O,在A、B间做简谐运动,如图a所示,它的振动图象如图b所示,设向右为正方向,下列说法正确的是(  )

    A.OB=5 cm
    B.第0.2 s末质点的速度方向是A→O
    C.第0.4 s末质点的加速度方向是A→O
    D.第0.7 s末时质点位置在O点与A点之间
    E.在4 s内完成5次全振动
    答案 ACE
    解析 由图b可知振幅为5 cm,则OB=OA=5 cm,A项正确;由图可知0~0.2 s内质点从B向O运动,第0.2 s末质点的速度方向是O→A,B项错误;由图可知第0.4 s末质点运动到A点处,则此时质点的加速度方向是A→O,C项正确;由图可知第0.7 s末时质点位置在O点与B点之间,D项错误;由图b可知周期T=0.8 s,则在4 s内完成全振动的次数为=5,E项正确。
    考点3 受迫振动与共振
    自由振动、受迫振动和共振的比较



    例3 (2018·唐山期末) 如图所示,一竖直圆盘转动时,固定在圆盘上的小圆柱带动一T形支架在竖直方向振动,T形支架的下面系着一弹簧和小球组成的振动系统,小球浸没在水中。当圆盘转动一会儿静止后,小球做________(填“阻尼”“自由”或“受迫”)振动。若弹簧和小球构成的系统振动频率约为3 Hz,
    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,小球的振动频率为________ Hz。逐渐改变圆盘的转动周期,当小球振动的振幅达到最大时,此时圆盘的周期为________ s。

    解题探究 (1)在阻力作用下,振幅逐渐变小的振动称为________振动。
    提示:阻尼
    (2)当小球振动的振幅达到最大时,圆盘的周期________系统的固有周期。
    提示:等于
    尝试解答 阻尼 0.25 。
    由于水对小球有阻力的作用,因此圆盘停止转动后,小球做阻尼振动;圆盘转动时带动小球做受迫振动,因此小球振动稳定时的振动频率等于驱动力的频率,即小球的振动频率为 Hz=0.25 Hz;当驱动力的频率等于小球的固有频率时小球的振幅最大,即圆盘的转动频率应为3 Hz,则圆盘的周期应为 s。
    总结升华
    对共振的理解
    (1)共振曲线:如图所示,横坐标为驱动力频率f,纵坐标为振幅A。它直观地反映了驱动力频率对某固有频率为f0的振动系统受迫振动振幅的影响,由图可知,f与f0越接近,振幅A越大;当f=f0时,振幅A最大。

    (2)受迫振动中系统能量的转化:做受迫振动的系统的机械能不守恒,系统与外界时刻进行能量交换。
    [变式3-1] 关于固有频率,以下说法正确的是(  )
    A.固有频率是由物体本身决定的
    B.物体不振动时固有频率为零
    C.振幅越大,固有频率越小
    D.所有物体固有频率都相同
    答案 A
    解析 物体做自由振动时,振动的频率与初始条件无关,仅与系统的固有特性有关(如质量、材质等),称为固有频率,故A正确,B、C、D错误。
    [变式3-2] (多选)某简谐振子,自由振动时的振动图象如图甲中实线所示,而在某驱动力作用下做受迫振动时,稳定后的振动图象如图甲中虚线所示,那么,此受迫振动对应的状态可能是图乙中的(  )

    A.a点 B.b点
    C.c点 D.一定不是c点
    答案 AD
    解析 简谐振子自由振动时,设周期为T1;而在某驱动力作用下做受迫振动时,设周期为T2;显然T1f2;题图乙中c点处代表发生共
    振,驱动力频率等于固有频率f1;做受迫振动时,驱动力频率f2 考点4 单摆、用单摆测定重力加速度
    1.对单摆的理解
    (1)回复力:摆球重力沿切线方向的分力,F回=-mgsinθ=-x=-kx,负号表示回复力F回与位移x的方向相反。
    (2)向心力:细线的拉力和重力沿细线方向的分力的合力充当向心力,F向=FT-mgcosθ。
    两点说明:
    ①当摆球在最高点时,F向==0,FT=mgcosθ。
    ②当摆球在最低点时,F向=,F向最大,
    FT=mg+m。
    (3)单摆是一个理想化模型,摆角θ≤5°时,单摆的周期为T=2π ,与单
    摆的振幅A、摆球质量m无关,式中的g由单摆所处的位置决定。
    2.等效摆长及等效重力加速度
    (1)l′——等效摆长:摆动圆弧的圆心到摆球重心的距离。如图甲所示的双线摆的摆长l′=r+Lcosα。乙图中小球(可看做质点)在半径为R的光滑圆槽中靠近A点的附近振动,其等效摆长为l′=R。

    (2)g′——等效重力加速度:与单摆所处物理环境有关。
    ①在不同星球表面:g′=,M为星球的质量,R为星球的半径。
    ②单摆处于超重或失重状态下的等效重力加速度分别为g′=g+a和g′=g-a,a为超重或失重时单摆系统整体竖直向上或竖直向下的加速度大小。
    3.用单摆测定重力加速度
    数据处理的两种方法:
    方法一:公式法。
    根据公式T=2π ,g=。将测得的几组周期T和摆长l分别代入公式g=中算出多组重力加速度g的值,再求出g的平均值,即为当地重力加速度的值。
    方法二:图象法。

    由单摆的周期公式T=2π 可得l=T2,因此以摆长l为纵轴,以T2为横轴描点作图,作出的l­T2图象理论上是一条过原点的直线,如图所示,求出图象的斜率k,即可求出g值。g=4π2k,k==。
    例4 (2018·湖北四校联考)(多选)某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验时,通过改变摆线的长度,测出对应的周期,作出了l-T2图象,如图所示。下列关于本实验的分析正确的是(  )

    A.实验中正确测量周期的方法是,拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5°,释放摆球,当摆球振动稳定后,从平衡位置开始计时,记下摆球做50次全振动所用的时间Δt,则单摆周期T=
    B.图象不过原点是因为测量摆长时,把悬挂状态的摆线长当成摆长
    C.图象不过原点是因为测量摆长时,把摆线长加上摆球的直径当成摆长
    D.利用图象仍然能测出当地的重力加速度为g=或g=,但测量结果会偏大
    E.利用图象仍然能测出当地的重力加速度为g=,并且不会有系统误差
    解题探究 (1)图象不过原点,且直线与l轴交点在O点的上方,说明测量的摆长值比实际值________。
    提示:大
    (2)根据图中A点对应的摆长lA和周期TA应有关系式lA=+l′对吗?
    提示:对。
    尝试解答 选ACE。
    为了减小测量误差,要从摆球摆过平衡位置时计时,且需测量多次全振动所用时间,然后计算出一次全振动所用的时间,A正确;根据周期公式T=2π 得l=,由于题中图象存在纵截距,即l=+l′,说明测量的摆长值较实际摆长要大,B错误,C正确;根据题中图象上A、B两点有关系式lA=+l′,lB=+l′,两式相减可解得g=,由以上可以看出,最终的结果不影响g值的测量,所以D错误,E正确。
    总结升华
    用单摆测定重力加速度实验的误差分析
    (1)本实验的系统误差主要来源于单摆模型本身是否符合要求,即:悬点固定,小球质量大、体积小,细线轻质非弹性,振动是在同一竖直平面内的振动,这些要求是否符合。
    (2)本实验的偶然误差主要来自时间的测量,因此,要从摆球通过平衡位置时开始计时,不能多计或漏计摆球全振动次数。此外,使用刻度尺测量摆线长度读数时也会产生偶然误差,要多次测量取平均值以减小误差。
    (3)利用图象法处理数据具有形象、直观的特点,同时也能减小实验误差。利用图象法分析处理时要特别注意图象的斜率及截距的物理意义。
    [变式4-1] (2018·衡水模拟)物理实验小组的同学做“用单摆测重力加速度”的实验。
    (1)实验室有如下器材可供选用:
    A.长约1 m的细线 B.长约1 m的橡皮绳
    C.直径约2 cm的均匀铁球 D.直径约5 cm的均匀木球
    E.秒表 F.时钟
    G.最小刻度为毫米的刻度尺
    实验小组的同学需要从上述器材中选择________(填写器材前面的字母)。
    (2)下列振动图象真实地描述了对摆长约为1 m的单摆进行周期测量的四种操作过程,图中横坐标原点O为计时起点,A、B、C均为30次全振动的图象,已知sin5°=0.087,sin15°=0.26,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是________(填字母代号)。

    (3)某同学利用单摆测重力加速度,测得的g值与真实值相比偏大,可能的原因是________。
    A.测摆长时记录的是摆线的长度
    B.开始计时时,秒表过早按下
    C.摆线上端未牢固地系于悬点,摆动中出现松动,使摆线长度增加了
    D.实验中误将29次全振动数记为30次
    答案 (1)ACEG (2)A (3)D
    解析 (1)需要选择:长约1 m的细线,直径约2 cm的均匀铁球,秒表(测量50次全振动的时间),最小刻度为毫米的刻度尺(测量摆线长)。
    (2)单摆振动的摆角θ≤5°,当θ=5°时单摆振动的振幅A=lsin5°=0.087 m=8.7 cm,为计时准确,在摆球摆至平衡位置时开始计时,故四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是选项A。
    (3)根据单摆的周期公式推导出重力加速度的表达式g=。将摆线的长误认为摆长,即测量值偏小,所以重力加速度的测量值偏小,故A错误;开始计时时,秒表过早按下,周期的测量值大于真实值,所以重力加速度的测量值偏小,故B错误;摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,即摆长L的测量值偏小,所以重力加速度的测量值就偏小,故C错误;设单摆29次全振动的时间为t,则单摆的周期T=,若误计为30次,则T测=<,即周期的测量值小于真实值,所以重力加速度的测量值偏大,故D正确。
    [变式4-2] 在“用单摆测定重力加速度”的实验中:
    (1)摆动时偏角满足的条件是偏角小于5°,为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应是经过最________(填“高”或“低”)点的位置,且用停表测量单摆完成多次全振动所用的时间,求出周期。图甲中停表示数为一单摆全振动50次所用的时间,则单摆振动周期为________。

    (2)用最小刻度为1 mm的刻度尺测摆长,测量情况如图乙所示。O为悬挂
    点,从图乙中可知单摆的摆长为________ m。
    (3)若用L表示摆长,T表示周期,那么重力加速度的表达式为g=________。
    (4)考虑到单摆振动时空气浮力的影响后,学生甲说:“因为空气浮力与摆球重力方向相反,它对球的作用相当于重力加速度变小,因此振动周期变大。”学生乙说:“浮力对摆球的影响好像用一个轻一些的摆球做实验,因此振动周期不变”,这两个学生中________。
    A.甲的说法正确
    B.乙的说法正确
    C.两学生的说法都是错误的
    答案 (1)低 2.05 s (2)0.9980 (3) (4)A
    解析 (1)摆球经过最低点时小球速度最大,容易观察和计时;图甲中停表的示数为1.5 min+12.5 s=102.5 s,则周期T= s=2.05 s。
    (2)从悬点到球心的距离即为摆长,可得L=0.9980 m。
    (3)由单摆周期公式T=2π 可得g=。
    (4)由于受到空气浮力的影响,小球的质量没变而相当于小球所受重力减小,即等效重力加速度减小,因而振动周期变大,A正确。
    高考模拟 随堂集训
    1.(2018·天津高考)(多选)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 s
    B.若振幅为0.1 m,振子的周期可能为 s
    C.若振幅为0.2 m,振子的周期可能为4 s
    D.若振幅为0.2 m,振子的周期可能为6 s
    答案 AD
    解析 若振幅为0.1 m,根据题意可知从t=0 s到t=1 s振子经历的时间为n+T=1 s(n=0,1,2,3…),解得T= s(n=0,1,2,3…),当n=1时,T= s,当T= s时,代入得n=,不符合题意,A正确,B错误;如果振幅为0.2 m,结合位移—时间关系图象,有1 s=+nT(n=0,1,2,3,…) ①,或者1 s=T+nT(n=0,1,2,3,…) ②,或者1 s=+nT(n=0,1,2,3…) ③,对于①式,只有当n=0时,T=2 s,为整数;对于②式,T不为整数,对于③式,只有当n=0时,T=6 s,T为整数,故C错误,D正确。
    2.(2017·北京高考)某弹簧振子沿x轴的简谐运动图象如图所示,下列描述正确的是(  )

    A.t=1 s时,振子的速度为零,加速度为负的最大值
    B.t=2 s时,振子的速度为负,加速度为正的最大值
    C.t=3 s时,振子的速度为负的最大值,加速度为零
    D.t=4 s时,振子的速度为正,加速度为负的最大值
    答案 A
    解析 t=1 s时,振子处于正的最大位移处,振子的速度为零,加速度为负的最大值,A正确;t=2 s时,振子在平衡位置且向x轴负方向运动,则振子的速度为负,加速度为零,B错误;t=3 s时,振子处于负的最大位移处,振子的速度为零,加速度为正的最大值,C错误;t=4 s时,振子在平衡位置且向x轴正方向运动,则振子的速度为正,加速度为零,D错误。
    3.(2017·上海高考)做简谐运动的单摆,其摆长不变,若摆球的质量增加为原来的倍,摆球经过平衡位置的速度减为原来的,则单摆振动的(  )
    A.周期不变,振幅不变 B.周期不变,振幅变小
    C.周期改变,振幅不变 D.周期改变,振幅变大
    答案 B
    解析 由单摆的周期公式T=2π 可知,当摆长L不变时,周期不变,故C、D错误;由能量守恒定律可知mv2=mgh,其摆动的高度与质量无关,因平衡位置的速度减小,则最大高度减小,即振幅减小,B正确,A错误。
    4.(2019·百师联盟七调)(多选)如图所示,两根完全相同的弹簧和一根张紧的细线将甲、乙两物块束缚在光滑水平面上,已知甲的质量是乙的质量的4倍,弹簧振子做简谐运动的周期T=2π ,式中m为振子的质量,k为弹簧的劲度系数。当细线突然断开后,两物块都开始做简谐运动,在运动过程中(  )

    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.甲的振动周期是乙的振动周期的2倍
    E.甲的振动频率是乙的振动频率的2倍
    答案 BCD
    解析 将甲、乙两物块看成一个整体,受力分析可知,线未断开前,两根弹簧伸长的长度相同,故线断开后,甲、乙两物块离开平衡位置的最大距离相同,即振幅一定相同,故A错误,B正确;在线断开的瞬间,弹簧的弹性势能相同,到达平衡位置时,甲、乙的最大动能相同,由于甲的质量是乙的质量的4倍,由Ek=mv2知,甲的最大速度一定是乙的最大速度的,故C正确;根据T=2π 可知,甲的振动周期是乙的振动周期的2倍,根据f=可知,甲的振动频率是乙的振动频率的,D正确,E错误。
    5.(2015·天津高考)某同学利用单摆测量重力加速度。
    (1)为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是________。
    A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球
    B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线
    C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
    D.摆长一定的情况下,摆的振幅尽量大
    (2)如图所示,在物理支架的竖直立柱上固定有摆长约1 m的单摆。实验时,由于仅有量程为20 cm、精度为1 mm的钢板刻度尺,于是他先使摆球自然下垂,在竖直立柱上与摆球最下端处于同一水平面的位置做一标记点,测出单摆的周期T1;然后保持悬点位置不变,设法将摆长缩短一些,再次使摆球自然下垂,用同样方法在竖直立柱上做另一标记点,并测出单摆的周期T2;最后用钢板刻度尺量出竖直立柱上的两标记点之间的距离ΔL。用上述测量结果,写出重力加速度的表达式g=________。

    答案 (1)BC (2)
    解析 (1)为了减小实验误差,应选用密度大、体积小的摆球,A项错误;摆线应选用不易伸缩的轻线,B项正确;实验时摆球应在同一竖直面内摆动,而不能做成圆锥摆,C项正确;摆长一定的情况下,摆角不能超过5度,因此摆的振幅不能过大,D项错误。
    (2)由单摆周期公式得T1=2π ,T2=2π ,解得g=。
    配套课时作业
      时间:45分钟 满分:100分
    一、选择题(本题共9小题,每小题7分,共63分。其中 1~3为单选,4~9为多选)
    1.关于简谐运动,下列说法正确的是(  )
    A.位移的方向总指向平衡位置
    B.加速度方向总和位移方向相反
    C.位移方向总和速度方向相反
    D.速度方向总跟位移方向相同
    答案 B
    解析 简谐运动的位移的初始位置是平衡位置,所以简谐运动过程中任一时刻的位移都是背离平衡位置的,A错误;振子的加速度总是指向平衡位置,而位移总是背离平衡位置,B正确;振子的速度方向与位移方向无关,C、D错误。
    2.弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点之间做简谐运动,B、C相距20 cm。某时刻振子处于B点,经过0.5 s,振子首次到达C点,下列说法中正确的是(  )
    A.该弹簧振子的振幅为20 cm
    B.该弹簧振子的周期为1 s
    C.该弹簧振子的频率为2 Hz
    D.该弹簧振子从O点出发到再次回到O点的过程就是一次全振动
    答案 B
    解析 设振幅为A,由题意知BC=2A=20 cm,所以A=10 cm,A错误;振子从B到C所用时间t=0.5 s=,所以T=1 s,频率f==1 Hz,B正确,C错误;振子从O点出发到再次回到O点的过程是0.5次全振动,D错误。
    3. 如图为单摆在两次受迫振动中的共振曲线,则下列说法错误的是(  )

    A.若两次受迫振动分别在月球上和地球表面上进行,且摆长相同,则图线Ⅰ表示月球表面上单摆的共振曲线
    B.若两次受迫振动是在地球上同一地点进行,则两次摆长之比l1∶l2=25∶4
    C.图线Ⅱ若是在地面上完成的,则该摆摆长约为1 m
    D.若摆长均为1 m,则图线Ⅰ是在地面上完成的
    答案 D
    解析 图线中振幅最大处对应的频率与做受迫振动的单摆的固有频率相等,从题图中可以看出,两单摆固有频率分别为fⅠ=0.2 Hz、fⅡ=0.5 Hz。根据T=2π 可得f== ,当单摆在月球和地球表面上分别做受迫振动且摆长相等时,g越大,f越大,fⅠ 4.(2018·济宁模拟)如图甲所示的弹簧振子(以O点为平衡位置在B、C间振动),取水平向右的方向为振子离开平衡位置的位移的正方向,得到如图乙所示的振动曲线,由曲线所给的信息可知,下列说法正确的是(  )

    A.t=0时,振子处在B位置
    B.振子运动的周期为4 s
    C.t=4 s时振子对平衡位置的位移为10 cm
    D.t=2.5 s时振子对平衡位置的位移为5 cm
    E.如果振子的质量为0.5 kg,弹簧的劲度系数为20 N/cm,则振子的最大加速度大小为400 m/s2
    答案 ABE
    解析 由图乙可知,振子做简谐振动的振幅为10 cm,其周期T=4 s,t=0和t=4 s时,振子在负的最大位移处,即图甲中的B位置,由于振子做变速运动,故t=2.5 s时,振子的位移应大于5 cm,故A、B正确,C、D错误;由a=-可知,振子的最大加速度大小为400 m/s2,E正确。
    5.(2018·福建福州质检)一弹簧振子沿x轴振动,振幅为4 cm,振子的平衡位置位于x轴上的O点。图甲上的a、b、c、d为四个不同的振动状态;黑点表示振子的位置,黑点上的箭头表示运动的方向,图乙给出的①②③④四条振动图线,可用于表示振子的振动图象的是(  )

    A.若规定状态a时t=0,则图象为①
    B.若规定状态b时t=0,则图象为②
    C.若规定状态c时t=0,则图象为③
    D.若规定状态d时t=0,则图象为④
    答案 AD
    解析 振子在状态a时t=0,此时的位移为3 cm,且向x轴正方向运动,故A正确;振子在状态b时t=0,此时的位移为2 cm,且向x轴负方向运动,B错误;振子在状态c时t=0,此时的位移为-2 cm,C错误;振子在状态d时t=0,此时的位移为-4 cm,速度为零,故D正确。
    6.(2018·合肥质检)在“用单摆测定当地重力加速度”的实验中,下列做法正确的是(  )
    A.应选择伸缩性小、尽可能长的细线做摆线
    B.用刻度尺测出细线的长度并记为摆长l
    C.在小偏角下让小球在竖直面内摆动
    D.测量摆球周期时,应选择摆球经最低点时开始计时,测量50次全振动的时间t,则单摆的周期T=
    E.多次改变摆线的长度l,测量对应的周期T,作T2-l图象,得到图象的斜率值约为4
    答案 ACE
    解析 单摆的悬点到小球重心的距离为摆长,并非只是摆线的长度,B错误;单摆的周期等于一次全振动所用时间,即T=,D错误;由T=2π可得,T2=·l,故T2­l图象斜率约为4,E正确;A、C说法正确。
    7.(2018·唐山模拟)关于受迫振动和共振,下列说法正确的是(  )
    A.火车过桥时限制速度是为了防止火车发生共振
    B.若驱动力的频率为5 Hz,则受迫振动稳定后的振动频率一定为5 Hz
    C.当驱动力的频率等于系统的固有频率时,受迫振动的振幅最大
    D.一个受迫振动系统在非共振状态时,同一振幅对应的驱动力频率一定有两个
    E.受迫振动系统的机械能守恒
    答案 BCD
    解析 火车过桥时限制速度是为了防止桥发生共振,A错误;对于一个受迫振动系统,若驱动力的频率为5 Hz,则振动系统稳定后的振动频率也一定为5 Hz,B正确;由共振的定义可知,C正确;由共振曲线可知,D正确;受迫振动系统,驱动力做功,系统的机械能不守恒,E错误。
    8. (2018·三亚中学月考)如图所示,甲、乙两木块叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,甲木块与乙木块之间的最大静摩擦力为fm,乙木块与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子,为使甲木块和乙木块在振动过程中不发生相对滑动,则(  )

    A.它们的振幅不能大于A=
    B.它们的振幅不能大于A=
    C.它们的最大加速度不能大于
    D.它们的最大加速度不能大于
    答案 BD
    解析 当甲木块和乙木块在振动过程中恰好不发生相对滑动时,甲、乙两木块间静摩擦力在最大位移处达到最大。根据牛顿第二定律,以甲木块为研究对象,最大加速度a=,C错误,D正确;以甲、乙两木块整体为研究对象,kA=(M+m)a,代入a=得,A=,A错误,B正确。
    9.(2015·山东高考) 如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y=0.1sin(2.5πt) m。t=0时刻,一小球从距物块h高处自由落下;t=0.6 s时,小球恰好与物块处于同一高度。取重力加速度的大小g=10 m/s2。以下判断正确的是
    (  )

    A.h=1.7 m
    B.简谐运动的周期是0.8 s
    C.0.6 s内物块运动的路程是0.2 m
    D.t=0.4 s时,物块与小球运动方向相反
    答案 AB
    解析 由小物块的运动方程可知,=2.5π,T=0.8 s,故B正确。0.6 s内物块运动了个周期,故路程应为0.3 m,C错误。t=0.4 s时物块运动了半个周期,正向下运动,与小球运动方向相同,故D错误。t=0.6 s时,物块的位移y=-0.1 m,小球下落距离H=gt2=1.8 m,由题图可知,h=H+y=1.7 m,故A正确。
    二、非选择题(本题共3小题,共37分)
    10.(2018·石家庄模拟)(12分)在探究单摆运动的实验中:
    (1)甲是用力传感器对单摆振动过程进行测量的装置图,乙是与力传感器连接的计算机屏幕所显示的F-t图象,根据图乙的信息可得,从t=0时刻开始摆球第一次摆到最低点的时刻为________s,摆长为________m(取π2=10,重力加速度大小g=10 m/s2)。

    (2)单摆振动的回复力是________。
    A.摆球所受的重力
    B.摆球重力在垂直摆线方向上的分力
    C.摆线对摆球的拉力
    D.摆球所受重力和摆线对摆球拉力的合力
    (3)某同学的操作步骤如下,其中正确的是________。
    A.取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上
    B.用米尺量得细线长度l,测得摆长为l
    C.在摆线偏离竖直方向5°位置释放小球
    D.让小球在水平面内做圆周运动,测得摆动周期,再根据公式计算重力加速度
    答案 (1)0.5 0.64 (2)B (3)AC
    解析 (1)根据图乙的信息可得,摆球第一次摆到最低点时,力传感器显示的力最大,所对应的时刻为t=0.5 s。根据图乙的信息可得,单摆的周期T=1.6 s,由单摆周期公式T=2π 解得摆长为l=0.64 m。
    (2)单摆振动的回复力是摆球重力在垂直摆线方向上的分力,B正确。
    (3)测得摆长应为l+,B错误;若让小球在水平面内做圆周运动,则为圆锥摆运动,测得的周期不是单摆运动周期,故D错误;A、C正确。
    11.(2018·湖北武汉二中模拟)(12分)如图所示为一弹簧振子的振动图象,试完成以下问题:

    (1)写出该振子简谐运动的表达式;
    (2)在第2 s末到第3 s末这段时间内,弹簧振子的加速度、速度、动能和弹性势能各是怎样变化的?
    (3)该振子在前100 s内的总位移是多少?路程是多少?
    答案 (1)x=5sin(t )cm
    (2)加速度增大,速度减小,动能减小,弹性势能增大
    (3)总位移为0路程为5 m
    解析 (1)由振动图象可得:A=5 cm, T=4 s,φ=0,则ω== rad/s,故该振子简谐运动的表达式为x=5sin(t )cm。
    (2)由题图可知,在t=2 s时,振子恰好通过平衡位置,随着时间的推移,振子远离平衡位置,加速度大小增大,方向指向平衡位置沿x轴正方向,速度大小减小,方向背离平衡位置沿x轴负方向,动能不断减小,弹性势能逐渐增大。当t=3 s时,加速度的值达到最大,速度等于零,动能等于零,弹性势能达到最大值。
    (3)振子经过一个周期位移为零,路程为5×4 cm =20 cm,前100 s刚好经过了25个周期,所以前100 s内振子总位移为0,振子路程s=20×25 cm=500 cm=5 m。
    12. (2018·郑州模拟)(13分)如图所示,ACB为光滑弧形槽,弧形槽半径为R,C为弧形槽最低点,R≫。甲球从弧形槽的球心处自由下落,乙球从A点由静止释放,两球均可视为质点,问:

    (1)两球第1次到达C点的时间之比;
    (2)若在圆弧的最低点C的正上方h处由静止释放小球甲,让其自由下落,同时将乙球从圆弧左侧由静止释放,欲使甲、乙两球在圆弧最低点C处相遇,则甲球下落的高度h是多少?
    答案 (1) (2)(n=0,1,2,…)
    解析 (1)甲球做自由落体运动
    R=gt,所以t1= ,
    乙球沿圆弧做简谐运动(由于≪R,可认为摆角θ<5°),此运动与一个摆长为R的单摆运动模型相同,故此等效摆长为R,因此乙球第1次到达C处的时间为
    t2=T=×2π = ,
    所以=。
    (2)甲球从离弧形槽最低点h高处自由下落,到达C点的时间为t甲= ,
    由于乙球运动的周期性,所以乙球到达C点的时间为
    t乙=+n= (2n+1)(n=0,1,2,…),
    由于甲、乙在C点相遇,故t甲=t乙,
    联立解得h=(n=0,1,2,…)。


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