2024年高考物理第一轮考点复习精讲精练 第27讲 机械振动(原卷版+解析)_第1页
2024年高考物理第一轮考点复习精讲精练 第27讲 机械振动(原卷版+解析)_第2页
2024年高考物理第一轮考点复习精讲精练 第27讲 机械振动(原卷版+解析)_第3页
2024年高考物理第一轮考点复习精讲精练 第27讲 机械振动(原卷版+解析)_第4页
2024年高考物理第一轮考点复习精讲精练 第27讲 机械振动(原卷版+解析)_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第27讲机械振动

目录

考点一简谐运动的规律..........................................................1

考点二简谐运动的图象..........................................................1

考点三单摆周期公式的应用......................................................2

考点四受迫振动和共振的应用....................................................5

练出高分.........................................................................9

考点一简谐运动的规律

简谐运动的运动规律:x=Asin(a*+9)

(1)变化规律

〃回复力、加速度增大

位移增大时1速努度能、强动能—减小M〕械能守恒

i振幅、周期、频率保持不变

(2)对称规律

①做简谐运动的物体,在关于平衡位置对称的两点,回复力、位移、加速度具有等大反向的关系,

另外速度的大小、动能具有对称性,速度的方向可能相同或相反.

②振动物体来回通过相同的两点间的时间相等,如IBC=1CB;振动物体经过关于平衡位置对称的等长

的两线段的时间相等,如IBC^JBC,如图所示.

CB'OBC

(3)运动的周期性特征

相隔T或〃丁的两个时刻振动物体处于同一位置且振动状态相同.

[例题1]如图所示,弹簧振子在BC间振动,0为平衡位置,BO=OC=5cm,若振子从B到C的运

动时间是1s,则下列说法中正确的是()

A.振子从B经O到C完成一次全振动

B.振动周期是1s,振幅是10cm

C.经过两次全振动,振子通过的路程是20cm

D.从B开始经过3s,振子通过的路程是30cm

[例题2](多选)某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式为x=Asin(]),则质点()

A.第1s木与第3s木的位移相同

B.第1s末与第3s末的速度相同

C.3s末至5s末的位移方向都相同

D.3s末至5s末的速度方向都相同

[例题3](多选)(2022•天津模拟)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0.3s,第一次到达点M,再经过0.2s第二次到达点M,则弹簧振子的周期不可能为

()

A.0.53sB.1.4sC.1.6sD.2s

考点二简谐运动的图象

I.简谐运动的图象

X

A

图象O

-A

横轴表示振动时间

纵轴表示某时刻质点的位移

物理意义表示振动质点的位移随时间的变化规律

2.振动图象的信息

(1)由图象可以看出振幅、周期.

(2)可以确定某时刻质点离开平衡位置的位移.

(3)可以根据图象确定某时刻质点回复力、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,故回复力和加速度在图象上总是指向,轴.

②速度的方向:速度的方向可以通过下一时刻位移的变化来判定,若下一时刻位移增大,振动质点

的速度方向就是远离/轴,若下一时刻位移减小,振动质点的速度方向就是指向/轴.

[例题4](2023•茂名一模)如图所示是扬声器纸盆中心做简谐运动的振动图象,下列判断正确的是

()

A.t=2X103s时刻纸盆中心的速度最大

B.1=3=10-3$时刻纸盆中心的加速度最大

c.在。〜ixIORS之间纸盆中心的速度方向与加速度方向相同

D.纸盆中心做简谐运动的方程为x=1.5X104COS5()E(m)

[例题5](2023•绍兴二模)如图所示,树梢的摆动可视为周期⑵、振幅1.2m的简谐运动。某时刻

开始计时,36s后树梢向右偏离平衡位置0.6m。下列说法正确的是()

1.2m

A.开始计时的时刻树梢恰位于平衡位置

B.树梢做简谐运动的“圆频率”约为0.08Hz

C.树梢在开始计时后的36s内通过的路程为4.8m

D.再经过4s,树梢可能处于向左偏离平衡位置1.2m处

[例题6]如图所示,固定着的钢条上端有一小球,在竖直平面内围绕虚线位置发生振动,图中是小

球振动到的最左侧,振动周期为0.3s.在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图像可能是()

[例题7](多选)(2023•海南二模)如图甲所示,悬挂在竖直方向上的弹簧振子,在C、D两点之间

做简谐运动,。点为平衡位置。振子到达D点开始计时。以竖直向上为正方向,在一个周期内

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,FFT—mgeos0.

特别提醒①当摆球在最高点时,尸向=簧=0,FT=〃?gcosH

②当摆球在最低点时,/由=写出,尸向最大,尸丁="吆+〃端)

2.周期公式:T=2cJ^,f=叁、

47r2/

(1)只要测出单摆的摆长/和周期。就可以根据g=令,求出当地的重力加速度处

(2)/为等效摆长,表示从悬点到摆球重心的距离,要区分摆长和接线长,悬点实质为摆球摆动所在圆

弧的圆心.

(3)g为当地的重力加速度.

[例题9]如图所示,500米口径的球面射电望远镜(FAST)位于贵州省,是我国重大科技基础设施

建设项目之•。某同学设计了•种测量该球面半径R的方法:假设FAST内表面是光滑的球面,

他猜想将小球自球面最低点附近由静止释放,用秒表测出它完成n次全振动的时间3如果当地

重力加速度为g,将小球的运动视为简谐运动,则FAST的球面半径R为()

gt?

AB.

4712222

n2nn

cg4gt2

D.

n2n2n2n2

[例题10](2023•虹口区二模)摆球质量为m的单摆做简谐运动,其动能Ek随时间t的变化关系如

B.摆长为绰

n2

笃2P

C.摆球向心加速度的最大值为:;—¥

2mg哈

D.摆球向心加速度的最大值为"与

[例题11](2023•佛山一模)将一台智能手机水平粘在秋千的座椅上,使手机边缘与座椅边缘平行(图

甲),让秋千以小摆角(小于5°)自由摆动,此时秋千可看作一个理想的单摆,摆长为L。从

手机传感器中得到了其垂直手机平面方向的a-t关系图如图乙所示。则以下说法正确的是()

A.秋千从摆动到停下的过程可看作受迫振动

B.当秋千摆至最低点时,秋千对手机的支持力小于手机所受的重力

C.秋千摆动的周期为【2

D.该地的重力加速度g=

向-2

[例题12](多选)(2023•汕头一模)摆钟如图是一种较有年代的计时钟表。其基本原理是利用了单

摆的周期性,结合巧妙的擒纵器设计,实现计时的功能。如图为其内部的结构简图。设原先摆

钟走时准确,则()

A.摆动过程中,金属圆盘所受合力为其回更力

B.摆钟在太空实验室内是无法正常使用的

C.该摆钟从北京带到汕头,为使走时准确,需旋转微调螺母使金属圆盘沿搜杆向上移动

D.该摆钟在冬季走时准确,到夏季为了准时,考虑热胀冷缩需旋转微调螺母使金属圆盘沿摆杆

向上移动

[例题13]如图,水平面上固定光滑圆弧面ABD,水平宽度为L,高为h且满足L>>h。小球从顶端

A处由静止释放,沿弧面滑到底端D经历的时间为I。若在圆弧面上放一光滑平板ACD,仍将

小球从A点由静止释放,沿平板滑到D的时间为()

62V2

C.-ID.——I

7171

[例题14](2022•海淀区校级三模)在用单摆测量重力加速度的实验中,用多组实验数据做出周期(T)

的平方和摆长(L)的T2・L图线,可以求出重力加速度g。已知两位同学做出的T2-L图线如

图中的a、b所示,其中a和b平行,图线a对应的g值很接近当地重力加速度的值。相对于图

线a,关于图线b的分析正确的是()

A.可能是误将绳长记为摆长L

B.可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长L

C.可能是误将49次全振动记为50次

D.根据图线b不能准确测出当地的重力加速度

[例题15](2022•济宁一模)有两位同学利用假期分别去参观位于天津市的“南开大学”和上海市的

“复旦大学”,他们各自利用那里的实验室中DIS系统探究了单摆周期T和摆长L的关系。然

后通过互联网交流实验数据,并用计算机绘制了如图甲所示的T?-L图像。另外,去“复旦大

学”做研究的同学还利用计算机绘制了他实验用的a、b两个摆球的振动图像,如图乙所示。下

列说法正确的是()

A.甲图中“南开大学”的同学所测得的实验结果对应的图线是A

B.甲图中图线的斜率表示对应所在位置的重力加速度的倒数

C.由乙图可知,a、b两摆球振动周期之比为3:2

D.由乙图可知,l=ls时b球振动方向沿y轴负方向

考点四受迫振动和共振的应用

I.受迫振动

(1)概念:振动系统在周期性生1作用下的振动.

(2)特点:受迫振动的频率等于驱动力的频率,跟系统的固有频率无关.

2.共振

(1)现象: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.

(2)条件:驱动力的频率等于系统的固有频率.

(3)特征:共振时振幅最大.

(4)共振曲线:如图所示.

3.自由振动、受迫振动和共振的关系比较

振动

自由振动受迫振动共振

项目

受力情况仅受回复力受驱动力作用受驱动力作用

由系统本身性质决定,

由驱动力的周期或频率

振动周期或频率即固有周期及)或固有频7T翼=7b或/犯=Jo

决定,即丁=7型或/=/程

率弁

由产生驱动力的物体提振动物体获得的能量最

振动能量振动物体的机械能不变

供大

机械工作时底座发生的

常见例子弹簧板子或单摆QW5。)共振筛、声音的共鸣等

振动

[例题16]如图所示,4球振动后,通过水平细绳迫使B、C振动,振动达到稳定时,下列说法中正确

的是()

A.只有A、。的振动周期相等

B.C的振幅比3的振幅小

C.C的振幅比B的振幅大

D.A、B、C的振动周期相等

[例题17]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/的关系)如图14所示,则

()

O0.250.50.75/ZHz

A.此单摆的固有周期约为0.5s

B.此单摆的摆长约为1m

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

练出高分

一.选择题(共10小题)

1.(2023•辽宁模拟)图(a)中医生正在用“彩超”技术给病人检查身体;图(b)是某地的公路上

拍摄到的情景,在路面上均匀设置了41条减速带,从第1条至第41条减速带之间的间距为lOOmo

上述两种情况是机械振动与机械波在实际生活中的应用。下列说法正确的是()

图⑸图⑹

A.图(a)“彩超”技术应用的是共振原理

B.图(b)中汽车在行驶中颠簸是多普勒效应

C.图(b)中汽车在行驶中颠簸是自由振动

D.如果图(b)中某汽车的固有频率为L5Hz,当该汽车以3.75mA的速度匀速通过减速带时前j

簸最厉害

2.(2023•新会区校级一模)轿车的“悬挂系统”是指由车身与轮胎间的弹簧及避震器组成的整个支

持系统。已知某型号轿车“悬挂系统”的固有频率是2H人如图所示,这辆汽车正匀速通过某路

口的条状减速带,已知相邻两条减速带间的距离为1.0m,该车经过该减速带过程中,下列说法正

确的是()

A.当该轿车通过减速带时,车身上下振动的频率均为2Hz,与车速无关

B.该轿车通过减速带的速度越大,车身上下颠簸得越剧烈

C.当该轿车以2m/s的速度通过减速带时,车身上下颠簸得最剧烈

D.当该轿车以不同速度通过减速带时,车身上下颠簸的剧烈程度一定不同

3.(2023•荔湾区校级模拟)如图所示是某水平弹簧振子做简谐运动的x-t图像,M、P、N是图像

上的3个点,分别对应m、12、t3时刻。下列说法正确的是()

B.在12时刻振子的速度方向就是图像上P点的切线方向

C.在H到(2过程振子的速度先增大后减小

D.在12到13过程振子的加速度逐渐减小

4.(2022•鼓楼区校级模拟)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,小球浸没在水中当小

球振动稳定时()

A.小球振动的频率与圆盘转速无关

B.小球振动的振幅与圆盘转速无关

C.圆盘的转速越大,小球振动的频率越大

D.圆盘的转速越大,小球振动的振幅越大

5.(2023•静安区二模)如图,甲、乙两个单摆悬挂在同一水平天花板上,两摆球间用一根细线水平

相连,两摆线与竖直方向的夹角&>82。当细线突然断开后,两摆球都做简谐运动,以水平地板

为参考面,可知()

甲乙

A.甲摆的周期等于乙摆的周期

B.甲摆球的最大重力势能等于乙摆球的最大重力势能

C.甲摆球的最大速度小于乙摆球的最大速度

D.甲摆球的机械能小于乙摆球的机械能

6.(2022•嘉定区二模)如图所示,物体放在做简谐运动的振动平台上,并随平台上下振动而不脱离

平台台面。若以向上的位移为正,物体的振动图像如图所示,在图像上取a、b、c、d四点,则

()

A.处于a状态时物体对振动平台的压力最小

B.处于b状态时物体对振动平台的压力最大

C.处于c状态时物体对振动平台的压力等于物体重力

D.处于d状态时物体对振动平台的压力最小

7.(2023•平谷区一模)如图,细绳一端固定于悬挂点P,另一端系一小球。在悬挂点正下方Q点处

钉一个钉子。小球从A点由静止释放,摆到最低点O的时间为5从O点向右摆到最高点B(图

中未画出)的时间为摆动过程中,如果摆角始终小于5°,不计空气阻力。下列说法正确的

是()

A.U=t2,摆球经过O点前后瞬间,小球的速率不变

B.H>t2,摆球经过O点前后瞬间,小球的速率变大

C.ti=(2,摆球经过O点前后瞬间,摆线上的拉力大小不变

D.ti>t2,摆球经过O点前后瞬间,摆线上的拉力变大

8.(2023•广东模拟)甲、乙两星球表面的a、b两个单摆做笥谐运动的x-t图像如图所示,已知两

A.甲、乙两星球表面的重力加速度之比为日

B.减小a摆的摆球质量,a摆的周期有可能与b摆相等

C.a、b两单摆在最低点的速率有可能相等

D.a、b两单摆在最低点的动能有可能相等

9.(2021•顺义区二模)如图甲所示,O点为单摆的固定悬点,在此处将力传感器与摆线相连(图甲

中未画出)。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。图乙为细线对摆球的拉力大小F随时间t变化的图像,图乙中1=0为摆

球从A点开始运动的时刻,重力加速度g取10m/s2o下列说法正确的是()

A.单摆的摆长为2.5m

B.摆球的质量为0.0498kg

C.单摆的振动周期为0.8ns

D.摆球运动过程中的最大速度为mgm/s

10.(2021•江苏模拟)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形支架

在竖直方向振动,T形支架卜.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,让小球在水中振功,其阻尼振动的频率为4Hz。现使圆盘以120r/min的转速匀速转动,

经过一段时间后,小球振功达到稳定,它振动的频率为()

T形那

小圆柱

A.0.5HzB.2HzC.4HzD.120Hz

二.计算题(共2小题)

II.(2022•昌平区二模)类比是研究问题的常用方法

(1)情境1:如图甲所示,将一弹簧振子放置在光滑的水平面上,以弹簧处于原长时物块所处位

置为坐标原点O、水平向右为正方向建立x轴。当振子偏离平衡位置的位移为x时,其回复力为

F=-kx;而F=ma、a=卷、v=尝,可以得到振子位移x随时间t变化的方程为111+kx=

。(①式)。将物块从O点右侧某一位置由静止释放并开始计时,在图乙所示的坐标系中定性画出

弹簧振子的位移x随时间I变化的图像。

(2)情境2:如图甲所示,电源的电动势为E,内阻不计;电容器的电容为C,自感线圈的自感

系数为L,电阻不计,开关S先接1,给电容器充电;然后将开关接2,发现电容器极板的电荷量

q随时间t的变化规律与情境1中振子位移x随时间t的变化规律类似。

a.类比①式,写出电荷量q随时间t的变化方程;

b.从开关S接2瞬间开始计时,在图乙所示的坐标系中定性画出电容器上极板的电荷量q随时间

t变化的图像。

(3)质量是物体做机械运动时惯性大小的量度,在电磁现象中也存在“惯性”。在情境2中,哪

个物理量可用来度量电磁“惯性”的大小?

12.(2023•海淀区二模)摆,是物理学中重要的模型之一。如图1所示,一根不可伸长的轻软细绳

的上端固定在天花板上的0点,下端系一个摆球(可看作质点)。将其拉至A点后静止释放,摆

球将在竖直面内的A、C之间来回摆动,其中B点为运动中的最低点。忽略空气阻力。

F/N

w

o1.082163.24内

图2

(1)图2所示为绳中拉力卜随时间t变化的图线,求:

a.摆的振动周期T。

b.摆的最大摆角0m。

(2)摆角0很小时,摆球的运动可看作简谐运动。某同学发现他家中摆长为0.993m的单摆在小

角度摆动时,周期为2s。他又查阅资料发现,早期的国际计量单位都是基于实物或物质的特性来

定义的,称为实物基准,例如质量是以一块1kg的角钺合金圆柱体为实物基准。于是他想到可以

利用上述摆长为0.993m的单摆建立“1s”的实物基准。造判断该同学的想法是否合理,并说明理

由。

(3)小摆角单摆是较为精确的机械计时装置,常用来制作摆钟。摆钟在工作过程中由于与空气摩

擦而带上一定的负电荷,而地表附近又存在着竖直向下的大气电场(可视为匀强电场),导致摆钟

走时不准。某同学由此想到可以利用小摆角单摆估测大气电场强度:他用质量为m的金属小球和

长为L(远大于小球半径)的轻质绝缘细线制成一个单摆。他设法使小球带电荷量为-q并做小

角度振动,再用手机秒表计时功能测量其振动周期T,已知重力加速度g,不考虑地磁场的影响。

a.推导大气电场强度的大小E的表达式。

b.实际上,摆球所带电荷量为10“C量级,大气电场强度为1()2N/C量级,摆球质量为lO^kg量

级,手机秒表计时的精度为l(/2s量级。分析判断该同学上述测量方案是否可行。(提示:当冈《1

时,有(1+x)n=1+nx)

第27讲机械振动

目录

考点一简谐运动的规律...................................................1

考点二简谐运动的图象...................................................I

考点三单摆周期公式的应用..............................................2

考点四受迫振动和共振的应用............................................5

练出高分..................................................................9

考点一简谐运动的规律

简谐运动的运动规律:x=Asin(to/+*)

(1)变化规律

"回复力、加速度增大

位移增大时1速心度、动能一减小k]械能守恒

i振幅、周期、频率保持不变

(2)对称规律

①做简谐运动的物体,在关于平衡位置对称的两点,回复力、位移、加速度具有等大反向的

关系,另外速度的大小、动能具有对称性,速度的方向可能相同或相反.

②振动物体来回通过相同的两点间的时间相等,如fBC=iCB:振动物体经过关于平衡位置对

称的等长的两线段的时间相等,如IBC^JBc,如图所示.

CB'OBC

11111

(3)运动的周期性特征

相隔T或〃7’的两个时刻振动物体处于同一位置且振动状态相同.

[例题18]如图所示,弹簧振子在BC间振动,0为平衡,'立置,BO=OC=5cm,若振子从B

到C的运动时间是1s,则下列说法中正确的是()

A.振子从B经0到C完成一次全振动

B.振动周期是Is,振幅是10cm

C.经过两次全振动,振子通过的路程是20cm

D.从B开始经过3s,振子通过的路程是30cm

【解答】解:A、弹簧振子在BC间振动,振子从B到C经历的时间为半个周期,不是

一个全振动。故A错误。

B、振子从B到C经历的时间为半个周期,所以周期为2s,振子在B、C两点间做机械

振动,BO=OC=5cm,O是平衡位置,则该弹簧振子的振幅为5cm,故B错误。

C、结合A的分析可知,振子从B到C经历的时间为半个周期,即半个全振动;路程为

lOciUo故C错误。

D、从B开始经过3s,振子运动的时间是1.5个周期,振子通过的路程是:1.5X4X5cm

=30cm.故D正确。

故选:D。

[例题19](多选)某质点做简谐运动,其位移随时间变亿的关系式为乂=人$而(彳),则质点

()

A.第1s末与第3s末的位移相同

B.第1s末与第3s末的速度相同

C.3s末至5s末的位移方向都相同

D.3s末至5s末的速度方向都相同

【解答】解:A、由关系式可知,将t=1s和t=3s弋入关系式中求得两时刻位移相同。

故A正确。

B、根据公式可知,简谐运动的周期T=至=8s;则画出对应的位移-时间图象,由

4

图象可知,1s末至3s末的而速度是大小相同,方向相反。故B错误。

C、由图象可知,3s末至5s末的位移大小相同,方向相反。故C错误。

D、由图象可以看出,第3s末和第5s末的速度方向相同。故D正确。

故选:ADo

|例题20](多选)(2022•天津模拟)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0.3s,第一次到达点M,再经过0.2s第二次到达点M,则弹簧振子的

周期不可能为()

A.0.53sB.1.4sC.1.6sD.2s

【解答】解—:从0点出发第一次到达M点,运动情况有下图甲、乙两种可能。

RM

0.3s0.2s

如图甲所示,设O为平衡位置,OB(OC)代表振幅,振子从O-C所需时间为二因为

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

-=0.3s+0.1s=0.4s,解得T=1.6s;

4

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0.2s。振子从点O到点M'、从点M'到点()及从点O到点M所需时间相等,

0.3—0.211

为一--s=云,故周期为T=O.3s+O.2$+嘉s-O.53$,所以周期不可能为选项RD,故

BD正确,AC错误。

故选:BDo

考点二简谐运动的图象

I.简谐运动的图象

X

A

图象0

-A

横轴表示振动时间

纵轴表示某时刻质点的位移

物理意义表示振动质点的位移随时间的变化规律

2.振动图象的信息

(1)由图象可以看出振幅、周期.

(2)可以确定某时刻质点离开平衡位置的位移.

(3)可以根据图象确定某时刻质点回复力、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,故回复力和加速度在图象上总是指

向t轴.

②速度的方向:速度的方向可以通过下一时刻位移的变化来判定,若下一时刻位移增大,振

动质点的速度方向就是远离/轴,若下一时刻位移减小,振动质点的速度方向就是指向/轴.

[例题21](2024•茂名一模)如图所示是扬声器纸盆中心做简谐运动的振动图象,卜.列判断

正确的是()

A.t=2Xl().3s时刻纸盆中心的速度最大

B.t=3X103s时刻纸盆中心的加速度最大

C.在0〜IXl(>3s之间纸盆中心的速度方向与加速度方向相同

D.纸盆中心做简谐运动的方程为乂=1.5乂10.%0§5加1(1口)

【解答】解:A、t=2Xlb3s时刻纸盆中心位于最大振幅处,速度为(),加速度最大,故

A错误。

B、t=3Xl(/3s时刻纸盆中心位于平衡位置,速度最大,加速度为0,故B错误。

C、在。〜IX10-3s之间纸盆中心相平衡位置运动,史于加速状态,所以速度方向与加速

度方向相同,故C正确。

D、根据图象知co=祭=—d/s=500TT,A=1.5X104cm,纸盆中心做简谐运动的

T4x210"-_3*

方程为x=Acos3t=1.5X104cos500nt(m),故D错误。

故选:Co

[例题22](2023•绍兴二模)如图所示,树梢的摆动可视为周期12s、振幅1.2m的简谐运动。

某时刻开始计时,36s后树梢向右偏离平衡位置0.6m。下列说法正确的是()

1.2m

A.开始计时的时刻树梢恰位于平衡位置

B.树梢做简谐运动的“圆频率”约为().08Hz

C.树梢在开始计时后的36s内通过的路程为4.8m

D.再经过4s,树梢可能处于向左偏离平衡位置1.2m处

【解答】解:A.经过36s,即3T,为周期的整数倍,所以36s时的位置与开始计时时刻

的位置相同,故A错误;

B.树梢做简谐运动的“圆频率”约为3=竿=各ad/s=轴d/s,故B错误;

C.树梢在开始计时后的36s内通过的路程为s=3X4A=3X4X1.2m=14.4m,故C错

误;

D.36s后树梢向右偏离平衡位置0.6m,y=1.2sin(^t+因为1=0,y=0.6m,解得

(P二1或学当V=1.2sin曲+为时,再经过4s,树梢可能处于向左偏离平衡位置1.2m

处,故D正确。

故选:D。

[例题23]如图所示,固定着的钢条上端有一小球,在竖直平面内围绕虚线位置发生振动,图

中是小球振动到的最左侧,振动周期为0.3s.在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图

像可能是()

【解答】解:振动的周期是0.3s,而频闪的周期是0.1s,所以在一个周期内有三幅不同的

照片;

振动的周期是0.3s,则角频率:3=竿=毯rad/s

0.1s时刻对应的角度:%=急乂0.1=冬rad

0.2s时刻对应的角度:出=怒x0.2=g^rad

可知,在0.1s和0.2s时刻小球将出现在同一个位置,都在平衡位置的右侧,所以在周期

为0.1s的频闪光源照射下见到图像可能是C图。ABD图都是不可能的。

故选:Co

[例题24](多选)(2023•.每南二模)如图甲所示,悬挂在竖直方向上的弹簧振子,在C、D

两点之间做简谐运动,O点为平衡位置。振子到达D点开始计时。以竖宜向上为正方

向,在一个周期内的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是()

A.振子在O点受到的弹簧弹力等于零

B.振子做简谐运动的表达式为4=5sm(7it—5)(cm)

C.0.5s〜1.0s的时间内,振子通过的路程为5cm

D.t=0.25s和t=()/75s时,振子的速度不同,但加速度大小相等

【解答】解:A.振子在。点受到的回复力为零,此时弹簧弹力等于振子自身重力大小,

故A错误;

B.由图乙可得,振子的振幅A=5cm,初相位%=周期T=2.0s,则圆频率3=竿=

nrad/,所以振子做简谐运动的表达式为x=5szn(7rt-^)(c/n),故B正确;

C.由图t=0.5s时刻振子在平衡位置,t=1.0s时刻振子到达最大位移处,位移为5cm,

所以在0.5s~1.0s的时间内,振子通过的路程为5cm:故C正确;

D、根据简谐振动的对称性可知,在t=O.25s和t=0.75s时,振子的速度相等,加速度大

小相等,故D错误。

故选:BCo

[例题25](2022•青岛二模)一轻质弹簧一端固定在地面上,质量为m的钢球从弹簧正上方

H处自由下落,弹簧的最大压缩量为xo,弹簧始终在弹性限度内。已知弹簧振子做简

谐运动的周期7=2九理,k为弹簧劲度系数,重力加速度为g(可能用到的数学知识:

若sina=b,则。=29^^),则小球从开始接触弹簧到第一次脱离弹簧所经历的时间为

。7r狎+2狎wcsi戈募翳而

D.m+2会3铲

【解答】解:小球弹簧组成的弹簧振子的周期T二2九狎

小球从平衡位置运动到最低处,再返I可到平衡位置所用时间为3

时间0=打另X2崂=冗理

在平衡位置小球加速度为零,根据平衡条件kxi=mg

得弹簧压缩量与=胃

振子的振幅4=x0-%:=%0-胃

小球从第一次返回平衡位置开始到弹簧恢复到自然长度的过程中,把小球看成弹簧振子

小球的振动方程%=Asin爷t

根据题意上升的最大位移X,n=XI,

所用时间为t2

71

联立上面相关式子,代入数据有:g=(x0-3巨力出2.t2

2哦

化简得sWt忑:

根据数学知识益=源Esin端骗

根据对称性可知,小球从刚开始接触弹簧到第一次经过平衡位置所用的时间13=12

则小球从开始接触弹簧到第一次脱离弹簧所经历的时间为

t=tt+t=^+2奥arcsin■^瑞

1+23

综上分析,故C止确,ABD错误。

故选:Co

考点三单摆周期公式的应用

1.受力特征:重力和细线的拉力

(1)回复力:摆球重力沿切线方向上的分力,F=mgsinO=-^x=—kx,负号表示回盘力b

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,FFT—mgcos0.

特别提醒①当摆球在最高点时,/向=竿=0,FT=W.?COS0.

②当摆球在最低点时,?向="个',产向最大,昼=〃吆+/■芾.

2.周期公式:7=2叭g/=(帮

4冗2/

⑴只要测出单摆的摆长/和周期。就可以根据g=爷,求出当地的重力加速度g.

(2)/为等效摆长,表示从巷点到摆球重心的距离,要区分摆长和摆线长,悬点实质为摆球摆

动所在圆弧的圆心.

(3)g为当地的重力加速度.

[例题26]如图所示,500米口径的球面射电望远镜(FAST)位于贵州省,是我国重大科技基

础设施建设项目之一。某同学设计了一种测量该球而半径R的方法:假设FAST内表

面是光滑的球面,他猜想将小球自球面最低点附近由静止释放,用秒表测出它完成n次

全振动的时间I,如果当地重力加速度为g,将小球的运动视为简谐运动,则FAST的

A工

47r2九22712rl2

D皿

n2n2n2n2

【解答】解:完成n次全振动的时间3则可知小球做简谐运动的周期为7=:

结合单摆周期公式可知T=2嚼

2

联立两式解得FAST的球面半径为R二3制,故A正确,BCD错误。

故选:A。

[例题27](2023•虹口区二模)摆球质量为m的单摆做简谐运动,其动能Ek随时间t的变化

B.摆长为誓

江2E

C.摆球向心加速度的最大值为湍

27r2En

D.摆球向心加速度的最大值为----T

【解答】解:AB.由图可知,单摆的周期T=4io,根据单摆周期公式T=27rJ

解得:1=警,故AB错误;

CB.摆球到最低点的动能为:

Ek=尻=2mv

向心加速度的最大值为:

:a=

故C正确,D错误;

故选:Co

[例题28](2023•佛山一模)将一台智能手机水平粘在秋千的座椅上,使手机边缘与座椅边

缘平行(图甲),让秋千以小摆角(小于5°)自由摆动,此时秋千可看作一个理想的

单摆,摆长为L。从手机传感器中得到了其垂直手机平面方向的a-I关系图如图乙所

示。则以下说法正确的是()

A.秋千从摆动到停下的过程可看作受迫振动

B.当秋千摆至最低点时,秋千对手机的支持力小于手机所受的重力

C.秋千摆动的周期为t2・U

D.该地的重力加速度g=4*"

【解答】解:A.秋千从摆动到停下受空气阻力,振幅不断减小,为阻尼振动,故A错

误;

,,2

B.在最低点,合力提供向心力:N-mg=

秋千对手机的支持力N=mg+m^-

故秋千对手机的支持力大于手机的重力,故B错误;

C.秋千的周期为从最大振幅偏角到另外一最大振幅偏角位置再回到最大振幅偏角位置所

用得时间,所以两次经过最低点,有两次向心加速度最大,根据垂直手机平面方向的a・

t关系图,周期为T=t3-ti

故C错误;

D.根据单摆周期公式r=t3-ti=2zr

故当地重力加速度g=(二::2

故D正确。

故选:D。

|例题29](多选)(2023•汕头一模)摆钟如图是一种较有年代的计时钟表。其基本原理是利

用了单撰的周期性,结合巧妙的擒纵器设计,实现计时的功能。如图为其内部的结构简

图。设原先摆钟走时准确,则()

A.摆动过程中,金属圆盘所受合力为其回复力

B.摆钟在太空实验室内是无法正常使用的

C.该摆钟从北京带到油头,为使走时准确,需旋转微调螺母使金属圆盘沿摆杆向上移

D.该摆钟在冬季走时潴确,到夏季为「准时,考虑热胀冷缩需旋转微调螺母使金属圆

盘沿摆杆向上移动

【解答】解:A.恢复力是指向平衡位置的力,所以摆动过程中,金属圆盘所受重力沿轨

迹切线方向的分力为其回复力,金属圆盘所受合力还有一部分提供向心力,故A错误;

B.摆钟在太空实验室内是处于失重状态的,所以无法使用,故B正确;

C.该摆钟从北京带到汕头,重力加速度变小,由7=2兀《,可知周期变大,摆钟变慢,

为使走时准确,需要摆钟的携长变短,需旋转微调螺母使金属圆盘沿摆杆向上移动,故C

正确;

D.该摆钟在冬季走时准确,到夏季温度升高,由于热胀冷缩,摆长变长,为了准时,需

要摆长变短,所以需旋转微调螺母使金属圆盘沿摆杆向上移动,故D正确。

故选:BCD。

[例题30]如图,水平面上固定光滑圆弧面ABD,水平宽度为L,高为h且满足L>>h。小

球从顶端A处由静止释放,沿弧面滑到底端D经历的时间为t。若在圆弧面上放一光

滑平板ACD,仍将小球从A点由静止释放,沿半极滑到D的时间为()

46242

A.tB.—(C.—ID.---1

7T7T7T

【解答】解:设该圆弧对应的半径为R,小球沿光滑圆弧面ABD运动到底端的时间相当

于摆长为R的单摆周期的"

4

则有一中=齐2嚼=鬻

小球光滑斜面ACD滑到D的时间为1,根据等时圆原理可知,小球从光滑斜面ACD

滑到D的时间与从高为2R处自由下落的时间相等,根据2R=*g产得:J=聘=

故B正确,A、C、D错误。

故选:Bo

[例题31](2022•海淀区校级三模)在用单摆测量重力加速度的实验中,用多组实验数据做

出周期(T)的平方和摆长(L)的T2-L图线,可以求出重力加速度g。已知两位同学

做出的T2-L图线如图中的a、b所示,其中a和b平行,图线a对应的g值很接近当

地重力加速度的值。相对于图线a,关于图线b的分析正确的是()

A.可能是误将绳长记为摆长L

B.可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长L

C.可能是误将49次全振动记为50次

D.根据图线b不能准确测出当地的重力加速度

【解答】解:B、因为单摆的周期T=2TT佟故12=至L,而图线b与L轴有个截距,

7gg

这说明关系式应该为T2=萼GL-a),即可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长L,

则实际的摆长就是L-g,故B正确;

A、如果是误将绳长记为摆长L,则关系式应该是12=卑・(L+6,图线应该与轴

94

有正截距,故A错误;

C、若是误将49次全振动记为50次,则周期T会减小,这样做出的图线的斜率会变小,

但仍然过原点,故C错误;

D、根据图线b也能准确测出当地的重力加速度,因为斜率不变,故D错误。

故选:Bo

[例题32](2022•济宁一模)有两位同学利用假期分别去参观位于天津市的“南开大学”和

上海市的“复旦大学”,他们各自利用那里的实验室中DIS系统探究了单摆周期T和摆

长L的关系。然后追过互联网交流实验数据,并用计算机绘制了如图甲所示的T2・L

图像。另外,去“复旦大学”做研究的同学还利用计算机绘制了他实验用的a、b两个

摆球的振动图像,如图乙所示。下列说法正确的是()

A.中图中“南开大学”的同学所测得的实验结果对应的图线是A

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论