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文档简介
1、简谐运动及其图象知识点一:弹簧振子(一)弹簧振子如图,把连在一起的弹簧和小球穿在水平杆上,弹簧左端固定在支架上,小球可以在杆上滑动。小球滑动时的摩擦力可以,弹簧的质量比小球的质量得多,也可忽略。这样就成了一个弹簧振子。'(1) 小球原来的位置就是平衡位置。小球在平衡位置附近所做的往复运动, 是一种机械 振动。(2)小球的运动是平动,可以看作质点。(3) 弹簧振子是一个不考虑 阻力,不考虑弹簧的_.,不考虑振子(金属小球)的的一化的物理模型。(二)弹簧振子的位移一一时间图象(1) 振动物体的位移是指由一一位置指向 的有向线段,可以说某时刻的位移。说明:振动物体的位移与运动学中位移的含义不
2、同,振子的位移总是相对于 位置而言的,即初位置是位置,末位置是振子所在的位置。(2)振子位移的变化规律振子的运动A 00BB00A对0点位移的 方向向 左向 右大小变化减 小(4)弹簧振子的位移一时间图象是一条曲线t £0知识点二:简谐运动(一)简谐运动如果质点的位移与时间的关系遵从函数的规律,即它的振动图象(x-t图象)是一条正弦曲线,这样的振动,叫做简谐运动。简谐运动是机械振动中最简单、最基本的振动。弹簧振子的运动就是简谐运动。(二)描述简谐运动的物理量(1)振幅(A)振幅是指振动物体离开 位置的距离,是表征振动强弱的物理量。一定要将振幅跟位移相区别,在简谐运动的振动过程中,振幅
3、是 变的,而位移是时刻在变的。(2)周期(T)和频率(f)振动物体完成一次所需的时间称为周期,单位是秒(s);单位时间内完成 的次数称为频率,单位是赫兹(Hz)。周期和频率都是描述振动快慢的物理量。周期越小,频率越大,表示振动得越快。 周期和频率的关系是:一.(3)相位(©)相位是表示物体振动步调的物理量,用相位来描述简谐运动在一个全振动中所处的阶段。(三)固有周期、固有频率任何简谐运动都有共同的周期公式:T :,其中m是振动物体的 ,k是回复力系数,对弹簧振子来说k为弹簧的系数。对一个确定的简谐运动系统来说, m和k都是恒量,所以T和f也是恒量,也就是说简谐运动的 周期只由本身的特
4、性决定,与振幅 关,只由振子质量和回复力系数决定。T叫系统的一周期,f叫频率。可以证明,竖直放置的弹簧振子的振动也是简谐运动,周期公式也是T =2;:。这个结论可以直接使用。(四)简谐运动的表达式y=Asin (31+© ),其中A是一._,亍二f, ©是t=0时的相位,即初相位或初相。知识点三:简谐运动的回复力和能量(一)回复力:使振动物体回到平衡位置的力。(1) 回复力是以命名的力。性质上回复力可以是重力、弹力、摩擦力、电场力、磁场力等, 它可能是几个力的合力,也可能是某个力或某个力的分力。如在水平方向上振动的弹簧振子的回复力是弹簧在伸长和压缩时产生的力;在竖直方向上振
5、动的弹簧振子的回复力是弹簧力和 力的合力。(2) 回复力的作用是使振动物体回到平衡位置。回复力的方向总是“平衡位置”。(3) 回复力是是振动物体在方向上的合外力,但不一定是物体受到的合外力。(二)对平衡位置的理解(1) 平衡位置是振动物体最终 振动后振子所在的位置。(2) 平衡位置是回复力为 的位置,但平衡位置 是合力为零的位置。(3) 不同振动系统平衡位置不同。竖直方向的弹簧振子,平衡位置是其弹力于重力的位置;水平匀强电场和重力场共同作用的单摆,平衡位置在电场力与重力的合力方向上。(三)简谐运动的动力学特征F回= ,a回=kx/ m,其中k为比例系数,对于弹簧振子来说,就等于弹簧的系数。负号
6、表示回复力的方向与位移的方向。也就是说简谐运动是在跟对平衡位置的位移大小成正比、方向总是指向平衡位置的力作用下的振 动。弹簧振子在平衡位置时F回=。当振子振动过程中,位移为x时,由胡克定律(弹簧不超出弹性限度),考虑到回复力的方向跟位移的方向相反,有 F回=,k为弹簧的劲度系数,所以弹簧振子做简谐运动。(四)简谐运动的能量特征振动过程是一个动能和势能不断转化的过程,总的机械能 。振动物体总的机械能的大小与振幅有关,振幅越大,振动的能量越 。知识点四:简谐运动过程中各物理量大小、方向变化情况(一)全振动振动物体连续两次运动状态(位移和速度)完全相同所经历的的过程,即物体运动完成一次规律 性变化。
7、(二)弹簧振子振动过程中各物理量大小、方向变化情况 过程:物体从A由静止释放,从A0 B 0,经历一次全振动,图中0为平衡位置,A、B为最大位移处:取0B方向为正:物理过程位 移s速 度V加速 度a回复 力F动能Ek势能Ep运动 性质A最 大(-)最大最大kA0最大A0(-)增 大减小(+)增大减小a J的 变加 速运 动00最 大0r oV势能 全部 转化 为动 能0B(+)减 小 (+)增大增大(-)减小a5变减 速运 动B0最大0最大 动能 全部 转化 为势 能B0减 小 (+)增 大减小(-)(-)增大亠亠ma J的 变加 速运 动0000势能 全部 转化 为动 能0A(-)减 小增大
8、(+)减小增大a5变减 速运 动小结:弹簧振子的运动过程是完全对称的。(1) B、0、A为三个特殊状态0为平衡位置,即速度具有最大值 Vmax,而加速度a=A为负的最大位移处,具有加速度最大值 Omax,而速度V = B为正的最大位移处,具有加速度最大值 Omax,而速度V =(2) 其运动为变加速运动与变减速运动的交替过程,在此过程中,机械能守恒,动能和弹性势能 之间相互转化加速度a与速度v的变化vmax,而加速度a = 0amax,而速度v = 0(3)任一点C的受力情况 重力G与弹力N平衡;F回二卩弹=kx,可看出回复力方向始终与位移方向相反:知识点五:简谐运动图象的应用(一)简谐运动图
9、象的物理意义图象描述了做简谐运动的质点的位移随时间变化的规律,即是位移一一时间函数图象 注意振动图象质点的运动轨迹。(二)简谐运动图象的特点简谐运动的图象是一条正弦(余弦)曲线。(1)从平衡位置开始计时,函数表达式为 X二Asn,t,图象如图1。(2) 从最大位移处开始计时,函数表达式 x=Acost,图象如图2。x/ cm(三)简谐运动图象的应用(1) 振动质点在任一时刻的位移。如图中,对应tl、t2时刻的位移分别为xi=+7cm、X2=-5cm。(2)确定振动的振幅、周期和频率。图中位移的值就是振幅,如图表示的振动振幅是10cm;振动图象上一个完整的正弦(余弦)图形在时间轴上拉开的“长度”
10、表示。由图可知,OD、AE、BF的间隔都等于= 0. 2s;频率f二丄=5出。T(3)确定各时刻质点的速度、加速度(回复力)的方向。加速度方向总与位移方向相 。只要从振动图象中认清位移的方向即可。例如在图中t1时刻质点位移X1为正,则加速度a1为负,两者方向相反;t2时刻,位移X2为负,则a2便为正;判定速度的方向的方法有: 位移一一时间图象上的斜率代表速度。某时刻的振动图象的斜率大于0,速度方向与规定的正方向;斜率小于0,速度的方向与规定的正方向 ; 将某一时刻的位移与相邻的下一时刻的位移比较,如果位移 ,振动质点将远离平衡位置;反之将靠近平衡位置。例如图中在t1时刻,质点正远离平衡位置运动
11、;在t3时刻,质点正向着平衡位置运动。(4)比较不同时刻质点的速度、加速度、动能、势能的大小。加速度与的大小成正比。如图中|X1| > |X2|,所以|刑> | a2| ;而质点的位移越大,它所具有的势能越 ,动能、速度则越 。如图中,在t1时刻质点的势能Ep1大于t2时刻的势能Ep2,而动能则Ek1 V Ek1,速度V1< V1。小结:若某段时间内质点的振动速度指向平衡位置(可为正也可为负),则质点的速度、动能均变,回复力、加速度、势能均变 ,反之则相反。凡图象上与t轴距离的点,振动质点具有相同的动能和势能。单摆外力作用下的振动知识点一:单摆(一)单摆如图所示,一条 的细线
12、下端拴一小球,上端固定,如果细 线的质量与 相比可以忽略,球的直径与 的长度相比可以忽略, 这样的装置叫单摆。单摆是实际摆的理想化模型。(二)在摆角较小的条件下,单摆的振动是运动证明:将摆球由平衡位置 O点拉开一段距离,然后由静止释放,摆球在 摆线拉力T和重力G共同作用下,沿圆弧在其平衡位置 O点左右往复运动。B(半径方向)分解当它摆到位置P时,摆线与竖直夹角为9,将重力沿圆周切线方向和法线方向 成两个分力 Gi与G2,其中Gi=mgsin 9 G2=mgcos9力。它改变了摆球的运G2与T在一条直线上,它们的合力是维持摆球做圆周运动的 动,而不改变其速度的大小。而Gi不论摆球在平衡位置O点左
13、侧还是右侧,始终沿圆弧切线方向 在Gi的作用下摆球才在平衡位置附近做往复运动,所以Gi是摆球振动的=o平衡位置O,正是 力。即:F回f 回一 mg im、i都是确定值,所以:g为常数,即满足 所以在摆角较小的条件下,使摆球振动的回复力跟位移大小成 向一,故单摆的振动是简谐运动。(三)几种常见的单摆模型对一个确定的单摆来说,F 回=kx o,而方向与位移的方0 XR*在摆角较小的条件下,”一: 在考虑了回复力F回的方向与位移x方向间的关系,回复力可表示为:知识点二:探究单摆的周期与摆长的关系(一)探究思路探究影响单摆周期的因素可以从单摆的装置入手,单摆的装置包括细绳和小球。因此影响单摆周 期的因
14、素可能有:细绳的长度、小球的质量、摆角等。在这里只探究单摆的周期与摆长的关系。(二)操作技巧(1) 实验所用的单摆应符合理论要求,即摆线要且弹性要,摆球用密度和质量较的小球,以减小空气阻力影响,并且要在摆角较 的情况下进行实验。(2) 要使单摆在竖直平面内振动,不能使其形成摆或摆球转动,方法是摆球拉到一定位置后由释放(3)单摆的上端不要卷在夹子上,而要用夹子加紧,以免单摆摆动时摆线滑动或者摆长改变。(4)测量摆长时,不能漏掉摆球的 (5) 测单摆周期时,应从摆球通过 位置开始计时,在数到“零”的同时按下秒表开始计时计数。计时从平衡位置开始是因为此处摆球的速度最大,人在判定它经过此位置的时刻,产
15、生的 计时误差较小。要测量30次到50次全振动的时间,然后取值计算出一次全振动的时间,即为单摆的振动周期。(三)数据的处理先通过数据分析,对周期和摆长的定量关系做出猜测,例如可能是T二丨、T = l2,或者I、T 丨,然后按照猜测来确定纵坐标轴和横坐标轴。例如,我们通过简单的估算,认为很可能是T二I2,那么可以用纵坐标表示T,横坐标表示I2,作出图象。如果这样作出的图象确实是一条直线,说明的 确有Tl2的关系,否则再做其他尝试。(四)实验结论单摆的周期与摆长的平方根成正比。知识点三:单摆的周期(一)单摆的周期公式实验证明单摆的周期与振幅 A关,与质量m关,随摆长的增大而增大,随重力加速度g的增
16、大而减小。荷兰物理学家惠更斯总结出单摆周期公式:T(二)单摆的等时性在小振幅摆动时,单摆的振动周期与 无关的性质称为单摆的等时性利用单摆振动周期与振幅无关的等时性,可制成计时仪器,如摆钟等。由单摆周期公式知道,调节 即可调节钟表的快慢。(三)等效摆长与等效重力加速度在有些振动系统中丨不一定是绳长,g也不一定为9. 8m/s2,因此出现了等效摆长和等效重力加速 度的问题。(1)等效摆长m,球直径为d。I?、I3与天花板的夹如图所示,三根等长的绳Ii、I2、I3共同系住一密度均匀的小球角:30°。若摆球在纸面内做小角度的左右摆动,则摆动圆弧的圆心在Oi处,故等效摆长,周期 Ti 二;若摆
17、球做垂直纸面的小角度摆动,则摆动圆弧的圆心在0处,故等效摆长为.,周期T2二.(2)等效重力加速度 公式中的g由单摆所在的空间位置决定。由G耳二g知,g随地球表面不同位置、不同高度而变化,在不同星球上也不相同,因此应求出单 R2摆所在处的g 代入公式,即g不一定等于9. 8 m/s2。 g还由单摆系统的运动状态决定。单摆处在向上加速发射的航天飞机内,设加速度为 a此时摆球处于超重状态,沿圆弧切线方向的回复力变大,摆球质量不变,则重力加速度的等效值g、。若单摆若在轨道上运行的航天飞机内,摆球完全失重,回复力为零,则等效值 g>,所以周期为无穷大,即单摆不摆动了。当单摆有水平加速度a时(如加
18、速运动的车厢内),等效重力加速g>,平衡位置已经改变。单摆所处的物理环境决定。如带电小球做成的单摆在竖直方向的匀强电场中,回复力应是 力和力的合力在圆弧切线方向的分力,所以也有等效值 g'的问题。:知识点四:用单摆测当地的重力加速度(一) 实验目的利用单摆测定当地的重力加速度(二) 实验器材铁架台(带铁夹)一个,中心有孔的金属小球一个,长约1m的细线一条,毫米刻度尺一根,游标卡尺(选用),秒表一块(三) 实验原理单摆在偏角很小时的振动是简谐运动,振动周期跟偏角的大小和摆球的质量无关,这时单摆的周期公式是一匚g,变换这个公式可得-因此只要测出单摆的和,即可求出当地的重力加速度 g的
19、值。(四) 实验步骤(1) 在细线的一端打一个比小球上的孔径稍大些的结,将细线穿过球上的小孔,制成一个单摆。(2) 将铁夹固定在铁架台的上端,铁架台放在实验桌边,使铁夹伸到桌面以外,把做好的单摆固 定在铁夹上,使摆线自由下垂。(3) 测量单摆的摆长1 :用游标卡尺测出摆球直径2r,再用米尺测出从悬点至小球上端的悬线长1 ,则摆长丨二。(4) 把单摆从平衡位置拉开一个小角度,使单摆在竖直平面内摆动,用秒表测量单摆完成全振动30至50次所用的时间t,求出完成一次所用的平均时间,这就是单摆的周期 T。(5) 重复上述步骤,将每次对应的摆长1、周期T填于表中,按公式g二算出每次g值,然后求出结果摆长1 (m)振动次数 n (s)N次历时t (s)周期T (s)4兀21 g_ T2 (m/ s2)g(m/ s2)平均值(m/ s2)123(五) 注意事项(1) 选择材料时摆线应选择 而不易的线,长度一般不应短于1m;小球应选用密度较的金属球,直径应较 ,最好不超过2cm;(2) 单摆悬线的上端不可随意卷在铁夹的杆上,应夹紧在铁夹中,以免摆动时发生摆线下滑、摆 长改变的现象;(3) 摆动时控制摆线偏离竖直方
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