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2012高中物理 11.3 簡諧運動的回復(fù)力和能量每課一練2 新人教版選修3-4

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1、 11.3 簡諧運動的回復(fù)力和能量 每課一練2(人教版選修3-4) 基礎(chǔ)練 1.如圖1所示,下列振動系統(tǒng)不可看做彈簧振子的是(  ) 圖1 A.如圖甲所示,豎直懸掛的輕彈簧及小鉛球組成的系統(tǒng) B.如圖乙所示,放在光滑斜面上的鐵塊及輕彈簧組成的系統(tǒng) C.如圖丙所示,光滑水平面上,兩根輕彈簧系住一個小球組成的系統(tǒng) D.蹦極運動中的人與彈性繩組成的系統(tǒng) 圖2 2.如圖2所示為某物體做簡諧運動的圖象,下列說法中正確的是(  ) A.由P→Q,位移在增大 B.由P→Q,速度在增大 C.由M→N,位移先減小后增大 D.由M→N,位移始終減小 3.一彈簧振子在一條直線上

2、做簡諧運動,第一次先后經(jīng)過M、N兩點時速度v(v≠0)相同,那么,下列說法正確的是(  ) A.振子在M、N兩點受回復(fù)力相同 B.振子在M、N兩點對平衡位置的位移相同 C.振子在M、N兩點加速度大小相等 D.從M點到N點,振子先做勻加速運動,后做勻減速運動 4.如圖3所示,彈簧振子做簡諧運動,其位移x與時間t的關(guān)系如圖所示,由圖可知(  ) 圖3 A.t=1 s時,速度的值最大,方向為負,加速度為零 B.t=2 s時,速度的值最大,方向為負,加速度為零 C.t=3 s時,速度的值最大,方向為正,加速度最大 D.t=4 s時,速度的值最大,方向為正,加速度最大 提升練

3、 5.一個質(zhì)點a做簡諧運動的圖象如圖4所示,下列結(jié)論正確的是(  ) 圖4 A.質(zhì)點的振幅為4 cm B.質(zhì)點的振動頻率為0.25 Hz C.質(zhì)點在10 s內(nèi)通過的路程是20 cm D.質(zhì)點從t=1.5 s到t=4.5 s的過程中經(jīng)過的路程為6 cm 6.如圖5為某簡諧運動圖象,若t=0時,質(zhì)點正經(jīng)過O點向b運動,則下列說法正確 的是(  ) 圖5 A.質(zhì)點在0.7 s時的位移方向向左,且正在遠離平衡位置運動 B.質(zhì)點在1.5 s時的位移最大,方向向左,在1.75 s時,位移為1 cm C.質(zhì)點在1.2 s到1.4 s過程中,質(zhì)點的位移在增加,方向向左 D.質(zhì)

4、點從1.6 s到1.8 s時間內(nèi),質(zhì)點的位移正在增大,方向向右 7.如圖6所示為某一質(zhì)點的振動圖象,由圖象可知在t1和t2兩時刻,質(zhì)點的速度v1、 v2,加速度a1、a2的大小關(guān)系為(  ) 圖6 A.v1v2,方向相反 C.a(chǎn)1>a2,方向相同 D.a(chǎn)1>a2,方向相反 圖7 8.如圖7所示是一簡諧運動的振動圖象,則下列說法正確的是(  ) A.該簡諧運動的振幅為6 cm,周期為8 s B.6~8 s時間內(nèi),振子由負向最大位移處向平衡位置運動 C.圖中的正弦曲線表示振子的運動軌跡

5、 D.該振動圖象對應(yīng)的表達式為x=3sin () cm 9.如圖8所 圖8 示,一升降機在箱底裝有若干彈簧,設(shè)在某次事故中,升降機吊索在空中斷裂,忽略摩擦力,則升降機在從彈簧下端觸地后直到最低點的一段運動過程中(  ) A.升降機的速度不斷減小 B.升降機的加速度不斷變大 C.升降機的加速度最大值等于重力加速度值 D.升降機的加速度最大值大于重力加速度值 題號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 答案 10.跳板跳水運動員在起跳前都要隨跳板上下振動幾次,若想獲得最好的起跳高度,你認 為應(yīng)在何處起跳?________

6、(填“最高點”“最低點”或“平衡位置”). 11. 圖9 如圖9所示,將質(zhì)量mA=100 g的平臺A連接在勁度系數(shù)k=200 N/m的彈簧上端,形成 豎直方向的彈簧振子,在A的上方放置mB=mA的物塊B,使A、B一起上下振動.若彈 簧原長為5 cm,求: (1)當系統(tǒng)進行小振幅振動時,平衡位置離地面C的高度; (2)當振幅為0.5 cm時,B對A的最大壓力; (3)為使B在振動中始終與A接觸,振幅不得超過多少?

7、 參考答案 1.D [A、B、C中都滿足彈簧振子的條件,D中人受空氣的阻力不可忽略,且不能看做質(zhì)點,故不可看做彈簧振子.] 2.AC [由P→Q,位置坐標越來越大,質(zhì)點遠離平衡位置運動,位移在增大而速度在減小,選項A正確,B錯誤;由M→N,質(zhì)點先向著平衡位置運動,經(jīng)過平衡位置后又遠離平衡位置,因而位移先減小后增大,選項C正確,D錯誤.] 3.C [建立彈簧振子模型如圖所示. 由題意知,振子第一次先后經(jīng)過M、N兩點時速度v相同,那么,可以在振子運動路徑上確定M、N兩點的位置,M、N兩點應(yīng)關(guān)于平衡位置O對稱,且由M運動到N知,振子是從左側(cè)釋放開始運動的(若M點定在O點右側(cè),則振子是從右

8、側(cè)釋放開始運動的).因位移、速度、加速度和回復(fù)力都是矢量,它們要相同必須大小相等、方向相同.M、N兩點關(guān)于O點對稱,振子回復(fù)力應(yīng)大小相等、方向相反,振子位移也是大小相等,方向相反.由此可知,A、B選項錯誤;振子在M、N兩點的加速度雖然方向相反,但大小相等,故C選項正確;振子由M→O速度越來越大,但加速度越來越小,振子做加速運動,但不是勻加速運動.振子由O→N速度越來越小,但加速度越來越大,振子做減速運動,但不是勻減速運動,故D選項錯誤.] 4.B [t=1 s時,位移最大,加速度最大,速度為零,A錯;t=2 s時,位移為零,加速度為零,速度最大.速度方向要看該點切線斜率的正負,t=2 s時,

9、速度為負值,B對;t=3 s時,位移最大,加速度最大,速度為零,故C錯;t=4 s時,位移為零,加速度為零,速度最大,方向為正,故D錯.] 5.BC [簡諧振動的振幅是指質(zhì)點離開平衡位置的最大距離,由振動圖象直接可得A=2 cm,所以A選項錯誤;從圖中可以看出振動周期為T=4 s,因此振動頻率f==0.25 Hz,所以B選項正確;在10 s(即2.5個周期)內(nèi)質(zhì)點通過的路程為2.5×4A=2.5×4×2 cm=20 cm,所以C選項正確;質(zhì)點在t=1.5 s和t=4.5 s兩時刻時,由正弦圖象的規(guī)律可知質(zhì)點均處在距離平衡位置A= cm的地方,所以質(zhì)點在t=1.5 s到t=4.5 s的過程中經(jīng)

10、過的路程應(yīng)為(4+2) cm,所以D選項錯誤.] 6.C [質(zhì)點的位移是指由平衡位置指向所在位置的有向線段,故質(zhì)點在0.7 s時位移為正,即向右,且正在向平衡位置運動,所以A項錯誤;質(zhì)點在1.5 s時的位移最大,方向為負,即向左,在1.75 s時,由圖象是非線性的可知,位移不是1 cm,實際上由正弦圖象的特點可知,在1.75 s時,其位移大小應(yīng)為A= cm,所以B項錯誤;質(zhì)點在1.2 s到1.4 s過程中,質(zhì)點正在遠離平衡位置,所以其位移在增加,方向為負,即向左,所以C項正確;質(zhì)點從1.6 s到1.8 s時間內(nèi),質(zhì)點正向平衡位置運動,所以其位移正在減小,方向為負,即向左,所以D項錯誤.故選C

11、項.] 7.AD [在t1時刻質(zhì)點向下向平衡位置運動,在t2時刻質(zhì)點向下遠離平衡位置運動,所以v1與v2的方向相同,但由于在t1時刻質(zhì)點離開平衡位置較遠,所以v1a2,質(zhì)點的加速度方向總是指向平衡位置的,因而可知在t1時刻加速度方向向下,在t2時刻加速度方向向上,綜上所述A、D選項正確.] 8.BD [據(jù)振動圖象可知該簡諧運動的振幅A為3 cm,周期T為8 s,A項錯;6~8 s時間內(nèi),振子由負向最大位移處向平衡位置運動,故B項正確;振子的運動軌跡并不是題圖中的正弦曲線,可知C項錯;又由簡諧運動的振動方程x=Asin (ωt+φ),其中A=3 cm、ω=2πf==、φ=0,故

12、該振動圖象對應(yīng)的表達式為x=3sin () cm,D項正確.] 9.D [從彈簧接觸地面開始分析,升降機做簡諧運動(簡化為如圖中小球的運動),在升降機從A→O過程中,速度由v1增大到最大vm,加速度由g減小到零,當升降機運動到A的對稱點A′點(OA=OA′)時,速度也變?yōu)関1(方向豎直向下),加速度為g(方向豎直向上),升降機從O→A′點的運動過程中,速度由最大vm減小到v1,加速度由零增大到g,從A′點運動到最低點B的過程中,速度由v1減小到零,加速度由g增大到a(a>g),故答案為D選項.] 10.最低點 解析 在最低點,人和板的作用力最大,板對人做功最多,人獲得的動能最大,跳的

13、最高. 11.(1)4 cm (2)1.5 N (3)1 cm 解析 (1)將A與B整體作為振子,當A、B處于平衡位置時,根據(jù)平衡條件得 kx0=(mA+mB)g 解得彈簧形變量 x0== m =0.01 m=1 cm 平衡位置距地面高度 h=l0-x0=5 cm-1 cm=4 cm (2)已知A、B一起振動的振幅A=0.5 cm,當A、B振動到最低點位置時,加速度最大,其值為 am== m/s2=5 m/s2 方向豎直向上. 取B物塊為研究對象,B受重力mBg、A對B的支持力FN,其合外力為F=FN-mBg, 根據(jù)牛頓第二定律得FN-mBg=mBam 解得FN=m

14、Bg+mBam=mB(g+am) =0.1×(10+5) N=1.5 N 根據(jù)牛頓第三定律,B對A的最大壓力大小為 FN′=FN=1.5 N. (3)取B為研究對象,當B振動到最高點時受重力mBg和A對B的支持力FN1,其合力為B的回復(fù)力 即F回=mBg-FN1. 根據(jù)牛頓第二定律得mBg-FN1=mBa 當FN1=0時,B振動的加速度達到最大值,其最大值為am′=g=10 m/s2 取A與B整體為研究對象,受到的最大回復(fù)力為 F回m=kA′=(mA+mB)am′ 則振動系統(tǒng)的振幅為A′= = m =0.01 m=1 cm 當振幅A′>1 cm時,B與A將分離,為使B在振動中始終與A接觸,振動系統(tǒng)的振幅A′≤1 cm. 6 用心 愛心 專心

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