第11章 机械振动 单元综合试题及答案2
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《机械振动》单元测试题含答案(2)一、机械振动 选择题1.做简谐运动的水平弹簧振子,振子质量为m ,最大速度为v ,周期为T ,则下列说法正确的是( ) A .从某时刻算起,在2T的时间内,回复力做的功一定为零 B .从某一时刻算起,在2T的时间内,速度变化量一定为零 C .若Δt =T ,则在t 时刻和(t +Δt )时刻,振子运动的速度一定相等 D .若Δt =2T,则在t 时刻和(t +Δt )时刻,弹簧的形变量一定相等 2.如图所示,甲、乙两物块在两根相同的弹簧和一根张紧的细线作用下静止在光滑水平面上,已知甲的质量小于乙的质量.当细线突然断开斤两物块都开始做简谐运动,在运动过程中( )A .甲的最大速度大于乙的最大速度B .甲的最大速度小于乙的最大速度C .甲的振幅大于乙的振幅D .甲的振幅小于乙的振幅3.如图所示,质量为m 的物块放置在质量为M 的木板上,木板与弹簧相连,它们一起在光滑水平面上做简谐振动,周期为T ,振动过程中m 、M 之间无相对运动,设弹簧的劲度系数为k 、物块和木板之间滑动摩擦因数为μ,A .若t 时刻和()t t +∆时刻物块受到的摩擦力大小相等,方向相反,则t ∆一定等于2T 的整数倍B .若2Tt ∆=,则在t 时刻和()t t +∆时刻弹簧的长度一定相同 C .研究木板的运动,弹簧弹力充当了木板做简谐运动的回复力D .当整体离开平衡位置的位移为x 时,物块与木板间的摩擦力大小等于mkx m M+ 4.如图所示,弹簧的一端固定,另一端与质量为2m 的物体B 相连,质量为1m 的物体A 放在B 上,212m m =.A 、B 两物体一起在光滑水平面上的N 、N '之间做简谐运动,运动过程中A、B之间无相对运动,O是平衡位置.已知当两物体运动到N'时,弹簧的弹性势能为pE,则它们由N'运动到O的过程中,摩擦力对A所做的功等于()A.p E B.12pE C.13pE D.14pE5.如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲是从圆心A出发做自由落体运动,乙沿弦轨道从一端B到达最低点D,丙沿圆弧轨道从C点运动到D,且C点很靠近D点,如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断正确的是()A.丙球最先到达D点,乙球最后到达D点B.甲球最先到达D点,乙球最后到达D点C.甲球最先到达D点,丙球最后到达D点D.甲球最先到达D点,无法判断哪个球最后到达D点6.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=2×10-3s时刻纸盆中心的速度最大B.t=3×10-3s时刻纸盆中心的加速度最大C.在0〜l×10-3s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x=1.5×10-4cos50πt(m)7.质点做简谐运动,其x—t关系如图,以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v—t关系是( )A .B .C .D .8.如图所示,固定的光滑圆弧形轨道半径R =0.2m ,B 是轨道的最低点,在轨道上的A 点(弧AB 所对的圆心角小于10°)和轨道的圆心O 处各有一可视为质点的静止小球,若将它们同时由静止开始释放,则( )A .两小球同时到达B 点 B .A 点释放的小球先到达B 点C .O 点释放的小球先到达B 点D .不能确定9.如图所示,在一条张紧的绳子上悬挂A 、B 、C 三个单摆,摆长分别为L 1、L 2、L 3,且L 1<L 2<L 3,现将A 拉起一较小角度后释放,已知当地重力加速度为g ,对释放A 之后较短时间内的运动,以下说法正确的是( )A .C 的振幅比B 的大 B .B 和C 的振幅相等 C .B 的周期为2π2L g D .C 的周期为2π1L g10.如图(甲)所示,小球在内壁光滑的固定半圆形轨道最低点附近做小角度振动,其振动图象如图(乙)所示,以下说法正确的是( )A .t 1时刻小球速度为零,轨道对它的支持力最小B .t 2时刻小球速度最大,轨道对它的支持力最小C .t 3时刻小球速度为零,轨道对它的支持力最大D .t 4时刻小球速度 为零,轨道对它的支持力最大11.如图所示,在水平地面上,有两个用轻质弹簧相连的物块A 和B ,它们的质量均为m ,弹簧的劲度系数为k ,现将一个质量也为m 的物体C 从A 的正上方一定高度处由静止释放,C 和A 相碰后立即粘在一起,之后在竖直方向做简谐运动。
单元检测(时间:90分钟 满分:100分)一、选择题(本题共10个小题,每小题4分,共40分)图11.如图1所示,劲度系数为k 的轻弹簧一端挂在天花板上,O 点为弹簧自然伸长时下端点的位置.当在弹簧下端挂钩上挂一质量为m 的砝码后,砝码开始由O 位置起做简谐运 动,它振动到下面最低点位置A 距O 点的距离为l 0,则( )A .振动的振幅为l 0B .振幅为l 02C .平衡位置在O 点D .平衡位置在OA 中点B 的上方某一点2.质点沿x 轴做简谐运动,平衡位置为坐标原点O ,质点经过a 点和b 点时速度相同, 所花时间t ab =0.2 s ;质点由b 点再次回到a 点花的最短时间t ba =0.4 s ;则该质点做简谐运动的频率为( )A .1 HzB .1.25 HzC .2 HzD .2.5 Hz 3.关于简谐运动的周期,以下说法正确的是( )A .间隔一个周期的两个时刻,物体的振动情况完全相同B .间隔半个周期奇数倍的两个时刻,物体的速度和加速度可能同时相同C .半个周期内物体动能的变化一定为零D .一个周期内物体势能的变化一定为零 4.图2如图2所示,三根细线于O 点处打结,A 、B 两端固定在同一水平面上相距为L 的两点 上,使AOB 成直角三角形,∠BAO = 30°.已知OC 线长是L ,下端C 点系着一个小球(忽略小球半径),下面说法正确的是( )A .让小球在纸面内摆动,周期T =2π L /gB .让小球在垂直纸面方向摆动,周期T =2π 3L /2gC .让小球在纸面内摆动,周期T =2π 3L /2gD .让小球在垂直纸面内摆动,周期T =2π L /g 5.如图3所示,图3A 、B 分别为单摆做简谐运动时摆球的不同位置.其中,位置A 为摆球摆动的最高位置, 虚线为过悬点的竖直线.以摆球最低位置为重力势能零点,则摆球在摆动过程中( ) A .位于B 处的动能最大 B .位于A 处时势能最大C .在位置A 的势能大于在位置B 的动能D .在位置B 的机械能大于在位置A 的机械能6.某振动系统的固有频率为f 0 ,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率 为f .若驱动力的大小保持不变,下列说法正确的是( ) A .当f <f 0时,该振动系统的振幅随f 增大而减小 B .当f >f 0时,该振动系统的振幅随f 减小而增大 C .该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f 0 D .该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f图47.如图4所示,两个质量分别为M 和m 的小球,悬挂在同一根纸面上,当M 在垂直于纸面的平面内摆动时,下列说法正确的是( )A .两摆的振动周期是相同的B .当两摆的摆长相等时,m 摆的振幅最大C .悬挂M 的竖直细线长度变化时,m 的振幅不变D .m 摆的振幅可能超过M 摆的振幅图58.如图5所示,一个弹簧振子在A 、B 间做简谐运动,O 是平衡位置,以某时刻作为计时零点(t =0),经过14周期,振子具有正方向的最大加速度,那么下列四个x -t 运动图象中能正确反映运动情况的图象是( )9.如图6所示,下列说法正确的是( )图6A .振动图象上的A 、B 两点振动物体的速度相同B .在t =0.1 s 和t =0.3 s 时,质点的加速度大小相等,方向相反C .振动图象上A 、B 两点的速度大小相等,方向相反D .质点在t =0.2 s 和t =0.3 s 时的动能相等 10.一砝码和一轻弹簧构成弹簧振子,图7甲所示的装置可用于研究该弹簧振子的受迫振动.匀速转动把手时,曲杆给弹簧振子以驱动力,使振子做受迫振动.把手匀速转动的周期就是驱动力的周期,改变把手匀速转动的速度就可以改变驱动力的周期.若保持把手不动,给砝码一向下的初速度,砝码便做简谐运动,振动图线如图乙所示.当把手以某一速度匀速转动,受迫振动达到稳定时,砝码的振动图线如图丙所示.若用T0表示弹簧振子的固有周期,T表示驱动力的周期,Y表示受迫振动达到稳定后砝码振动的振幅,则()图7A.由图线可知T0=4 sB.由图线可知T0=8 sC.当T在4 s附近时,Y显著增大;当T比4 s小得多或大得多时,Y很小D.当T在8 s附近时,Y显著增大;当T比8 s小得多或大得多时,Y很小题号12345678910 答案11.(10分)在利用单摆测定重力加速度的实验中:(1)实验中,应选用下列哪些器材为好?①1米长细线②1 米长粗线③10厘米细线④泡沫塑料小球⑤小铁球⑥110秒刻度停表⑦时钟⑧厘米刻度米尺⑨毫米刻度米尺答:____________.图8(2)实验中,测出不同摆长对应的周期值T,作出T2-l图象,如图8所示,T2与l的关系式是T2=____________,利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2)可求出图线斜率k,再由k可求出g=____________.(3)在实验中,若测得的g值偏小,可能是下列原因中的()A.计算摆长时,只考虑悬线长度,而未加小球半径B.测量周期时,将n次全振动误记为n+1次全振动C.计算摆长时,将悬线长加小球直径D.单摆振动时,振幅偏小12.(10分)一个在地球上做简谐运动的单摆.其振动图象如图9所示.则此单摆的摆长约为______,今将此单摆移至某一行星上,其简谐运动的图象如图10所示.若已知该行星的质量为地球质量的2倍.则该行星表面的重力加速度为地球表面重力加速度的______倍;该行星的半径与地球半径之比为______.图9图10三、计算题(本题共3小题,共40分)13.(12分)几个登山运动员登上一座地图上没有标明高度的山峰,他们只带了一些轻质细绳子、钢卷尺、可当作停表用的手表,山顶上还有形状不规则的石子和矮树,他们知道地球半径为R0,海平面处的重力加速度为g0.请根据以上条件,为他们设计测量山峰海拔高度的方法.(1)写出操作步骤和需要直接测量的物理量(物理量用字母符号表示).(2)推导出用以上直接测出的物理量表示山峰海拔高度的计算式(要求写出推导过程).14.(12分)图11如图11所示,轻弹簧的下端系着A、B两球,m A=100 g,m B=500 g,系统静止时弹簧伸长x=15 cm,未超出弹性限度.若剪断A、B间绳,则A在竖直方向做简谐运动.求:(1)A的振幅多大?(2)A球的最大加速度多大?(g取10 m/s2)15.(16分)将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力.图12甲中O点为单摆的固定悬点,现将小摆球(可视为质点)拉至A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,则摆球将在竖直平面内的A、B、C之间来回摆动,其中B点为运动中的最低位置,∠AOB=∠COB=θ,θ小于5°且是未知量.图乙表示由计算机得到的小球对摆线的拉力大小F随时间t变化的曲线,且图中t=0时刻为摆球从A点开始运动的时刻.试根据力学规律和题中(包括图中)所给的信息求:(g取10 m/s2)图12(1)单摆的振动周期和摆长;(2)摆球的质量;(3)摆球运动过程中的最大速度.单元检测卷答案解析第十一章机械振动1.B2.B[由题意知a、b两点关于O点对称,由t ab=0.2 s、t ba=0.4 s知,质点经过b点后还要继续向最大位移处运动,直到最大位移处,然后再回来经b点到a点,则质点由b点到最大位移处再回到b点所用时间为0.2 s,则质点做简谐运动的T4=12t ab+12(t ba-t ab),解得周期T=0.8 s,频率f=1T=1.25 Hz.]3.ACD[根据周期的意义知,物体完成一次全振动,所有的物理量都恢复到初始状态,所以A、D正确;当间隔半个周期的奇数倍时,所有的矢量都变得大小相等、方向相反,故B选项错误;由于间隔半个周期各矢量大小相等,所以物体的动能必定相等,没有变化,所以C也正确.经历整数个周期时,物体回到原位置;经历半个周期的奇数倍时,物体一定在关于平衡位置对称的位置上,必定具有相同的速率、动能,故正确选项为A、C、D.]4.A[让小球在纸面内摆动,在摆角很小时,单摆以O点为圆心,摆长为L,周期为T=2πLg.让摆球在垂直纸面内摆动,摆球以OC的延长线与AB交点为中心摆动,摆长为L+L2cos 30°=L+34L,周期为T′,T′=2π4+34g L.]5.BC[单摆摆动过程中,机械能守恒,在最高点时重力势能最大,最低位置时动能最大,故B正确,A错误;在B点,E B=E k B+E p B=E p A,故C正确,D错误.]6.BD[受迫振动的频率总等于驱动力的频率,D正确;驱动力频率越接近固有频率,受迫振动的振幅越大,B正确.]7.ABD[M摆动时,m摆做受迫振动,稳定后,m摆的振动周期等于驱动力的周期,即等于M摆的周期,故选项A正确;当m摆长与M摆长相等时,两者的固有频率相等,而M摆的固有周期就是使m做受迫振动的驱动力周期,可见m摆处于共振状态,选项B 正确;M 摆摆长发生变化,就是使m 做受迫振动的驱动力周期发生变化,由于m 的固有周期不变,这样两个周期差别就发生了变化,因而m 的振幅也会发生变化,选项C 错误;单摆振动的能量不仅与振幅有关,还跟振动系统的质量有关.如果M 的质量比m 的大得多,从M 向m 传递的能量有可能使m 的振幅大于M 的振幅,选项D 正确.]8.D [从t =0开始经过14周期,振子具有正向的最大加速度,则位移为负的最大值.故D 正确.]9.BC [A 、B 两点位移相同,速度大小相等,但方向相反,因此A 错,C 对.t =0.1 s和t =0.3 s 质点离开平衡位置的位移最大,方向相反,由F =-kx ,a =-kxm 可知B 对.T=0.2 s 时,物体通过平衡位置,速度最大,动能最大,而t =0.3 s 时,速度为零,动能 最小,故D 错.]10.AC [图乙是弹簧振子未加驱动力时的周期,故由图线读出的周期为其振动的固有 周期,即T 0=4 s ;图丙是弹簧振子在驱动力作用下的振动图线,做受迫振动的物体,其振动的周期等于驱动力的周期,即T =8 s .当受迫振动的周期与驱动力的周期相同时, 其振幅最大;周期差别越大,其运动振幅越小.由以上分析可知正确选项为A 、C.]11.(1)①⑤⑥⑨ (2)4π2g l 4π2y 2-y 1(x 2-x 1)(3)A解析 (1)实验中摆线要选1 m 左右的细线,摆球质量要大,体积要小,计时要精确即用停表; (2)T 2-l图象是一条过原点的直线,斜率k =4π2g ,即g =4π2k =4π2y 2-y 1(x 2-x 1);(3)g 值偏小可能是由于摆长偏短或周期偏大造成的,故选项A 正确.12.1 m 1422∶1解析 由题图知,其在地球表面上振动周期T =2 s ,而T =2π l g ,有l =T 2g4π2,近似计算时可取π2=10,g =10 m/s 2,可解得l =1 m.由题图知,在某行星上振动周期T ′=4 s ,而T ′=2π lg ′,则T ′T =gg ′,g ′=g 4.由g =G MR 2,g ′=GM ′R ′2,可得R ′/R = M ′M ·gg ′=22∶1. 13.见解析解析 (1)用细绳和石子做一个单摆悬挂在树上,用钢卷尺量出摆绳长L 1,用手表测出摆动周期T 1,改变摆绳长至L 2,测出摆动周期T 2.(2)由(1)得山顶的重力加速度g =4π2(L 1-L 2)T 21-T 22.因为地面的重力加速度g 0=GM R 20,山顶的重力加速度g =GM(R 0+h )2,由上述两式可得 h =R 02πg 0(T 21-T 22)L 1-L 2-R 0.14.(1)12.5 cm (2)50 m/s 2解析 (1)设只挂A 球时弹簧伸长量x 1=m A gk .由(m A +m B )g =kx ,得k =(m A +m B )g x,即x 1=m Am A +m Bx =2.5 cm. 振幅A =x -x 1=12.5 cm(2)剪断细绳瞬间,A 受弹力最大,合力最大,加速度最大. 根据牛顿第二定律得F =(m A +m B )g -m A g =m B g =m A a maxa max =m B g m A=5g =50 m/s 2.15.(1)0.4π s 0.4 m (2)0.05 kg (3)0.283 m/s解析 (1)由题图乙可知周期T =0.4π s 由T =2πlg有l =T 2g /4π2 解得l =0.4 m(2)小球在B 点所受拉力最大,F max =0.510 N 有F max -mg =m v 2/l ①在A 和C 点所受拉力最小,F min =0.495 N ,有 F min =mg cos θ②从A 到B 的过程中摆球的机械能守恒,有 mgl (1-cos θ)=m v 2/2③ 由①②③式消去cos θ和v 2有 m =(F max +2F min )/3g 代入数据得m =0.05 kg (3)由①式解得v ≈0.283 m/s暑期课外文言文阅读练习一、水 仙(清) 李渔水仙一花,予之命也。
物理人教版选修3-4第十一章机械振动单元检测(时间:60分钟 满分:100分)一、选择题(每小题5分,共计50分)1.关于做简谐运动的物体完成一次全振动的意义有以下几种说法,其中正确的是( )。
A .回复力第一次恢复原来的大小和方向所经历的过程B .速度第一次恢复原来的大小和方向所经历的过程C .动能或势能第一次恢复原来的大小和方向所经历的过程D .速度和加速度第一次同时恢复原来的大小和方向所经历的过程2.做简谐运动的物体,由最大位移处向平衡位置运动的过程中,速度越来越大,这是由于( )。
A .加速度越来越大B .物体的加速度和运动方向一致C .物体的势能转变为动能D .回复力对物体做正功3.一质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法中正确的是( )。
A .质点振动频率是4 HzB .在10 s 内质点经过的路程是20 cmC .第4 s 末质点的速度为零D .在t =1 s 和t =3 s 两时刻,质点位移大小相等、方向相同4.一根弹簧原长为l 0,挂一质量为m 的物体时伸长x 。
当把这根弹簧与该物体套在一光滑水平的杆上组成弹簧振子,且其振幅为A 时,物体振动的最大加速度为( )。
A.0Ag lB.Ag xC.0xgl D.0l g A 5.在水平方向上做简谐运动的质点其振动图象如图所示,假设向右为正方向,则物体加速度向右且速度向右的时间是( )。
A .0~1 s 内B .1~2 s 内C .2~3 s 内D .3~4 s 内 6.设人自然步行时的跨步频率与手臂自然摆动的频率一致(人手臂自然摆动的频率与臂长的关系,类似于单摆固有频率与摆长的关系),人的臂长正比于身高,且人的步幅与身高成正比,由此估测人的步行速度v 与身高h 的关系为( )。
A .v ∝h 2B .v ∝hC .vD .v7.一个弹簧振子在A 、B 间做简谐运动,O 为平衡位置,如图甲所示,以某一时刻作为计时起点(t 为0),经14T ,振子具有正方向最大的加速度,那么在图乙所示的几个振动图象中,正确反映振子振动情况(以向右为正方向)的是( )。
单元过关测试---- 机械振动本试卷分第I卷〔选择题〕和第II卷〔非选择题〕两局部,第I卷1至4页,第II卷4至8页,共计100分,考试时间90分钟第I卷〔选择题共40分〕一、此题共10小题;每题4分,共计40分。
在每题给出的四个选项中,有一个或多个选项正确,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分.1.弹簧振子作简谐运动,t1时刻速度为v,t2时刻也为v,且方向相同。
〔t2-t1〕小于周期T,那么〔t2-t1〕〔〕A.可能大于四分之一周期 B .可能小于四分之一周期N M C.一定小于二分之一周期 D .可能等于二分之一周期P2.有一摆长为L的单摆,悬点正下方某处有一小钉,当摆球经过平衡位置向左摆动时,摆线的上部将被小钉挡住,使摆长发生变化,现使摆球做小幅度摆动,摆球从右边最高点M至左边最高点N运动过程的闪光照片,如右图所示,(悬点和小钉未被摄入),P为摆动中的最低点。
每相邻两次闪光的时间间隔相等,由此可知,小钉与悬点的距离为〔〕A.L/4 B .L/2 C .3L/4 D .无法确定3.A、B两个完全一样的弹簧振子,把A振子移到A的平衡位置右边10cm,把B振子移到B的平衡位置右边5cm,然后同时放手,那么:〔〕A.A、B运动的方向总是相同的. B .A、B运动的方向总是相反的.C.A、B运动的方向有时相同、有时相反 . D .无法判断A、B运动的方向的关系.4.铺设铁轨时,每两根钢轨接缝处都必须留有一定的间隙,匀速运行列车经过轨端接缝处时,车轮就会受到一次冲击。
由于每一根钢轨长度相等,所以这个冲击力是周期性的,列车受到周期性的冲击做受迫振动。
普通钢轨长为12.6m,列车固有振动周期为0.315s。
以下说法正确的选项是〔〕A.列车的危险速率为40m/s B .列车过桥需要减速,是为了防止列车发生共振现象C.列车运行的振动频率和列车的固有频率总是相等D .增加钢轨的长度有利于列车高速运行5.把一个筛子用四根弹簧支起来,筛子上装一个电动偏心轮,它每转一周,给筛子一个驱动力,这就做成了一个共振筛,筛子做自由振动时,完成20次全振动用 15s,在某电压下,电动偏心轮转速是88 r/min.增大电动偏心轮的电压,可以使其转速提高,增加筛子的质量,可以增大筛子的固有周期,要使筛子的振幅增大,以下做法中,正确的选项是〔r/min读作“转每分〞〕〔〕A.降低输入电压 B. 提高输入电压 C.增加筛子的质量 D.减小筛子的质量6.一质点作简谐运动的图象如下图,那么该质点〔〕A.在0.015s时,速度和加速度都为-x方向B.在0.01至0.03s内,速度与加速度先反方向后同方向,且速度是先减小后增大,加速度是先增大后减小。
《机械振动》单元检测题一、单选题1.下列运动中可以看作机械振动的是( )A.声带发声B.音叉被移动C.火车沿斜坡行驶D.秋风中树叶落下2.关于单摆,下列说法中正确的是( )A.单摆摆球所受的合外力指向平衡位置B.摆球经过平衡位置时加速度为零C.摆球运动到平衡位置时,所受回复力等于零D.摆角很小时,摆球所受合力的大小跟摆球相对平衡位置的位移大小成正比3.在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,有人提出以下几点建议,可行的是( ) A.适当加长摆线B.质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的C.单摆偏离平衡位置的角度要适当大一些D.当单摆经过平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作为单摆振动的周期4.弹簧振子做简谐振动,若某一过程中振子的加速度在增加,则此过程中,振子的( )A.速度一定在减小B.位移一定在减小C.速度与位移方向相反D.加速度与速度方向相同5.如图所示,质量分别为mA =2 kg和mB=3 kg的A、B两物块,用劲度系数为k的轻弹簧相连后竖直放在水平面上,今用大小为F=45 N的力把物块A向下压使之处于静止状态,然后突然撤去压力,则(g取10 m/s2) ( )A.物块B有可能离开水平面B.物块B不可能离开水平面C.只要k足够小,物块B就可能离开水平面D.只要k足够大,物块B就可能离开水面6.做简谐运动的物体,它所受到的回复力F、振动时的位移x、速度v、加速度a,那么在F、x、v、a中,方向有可能相同的是( )A.F、x、a B.F、v、a C.x、v、a D.F、x、v7.曾因高速运行时刹不住车而引发的“丰田安全危机”风暴席卷全球,有资料分析认为这是由于当发动机达到一定转速时,其振动的频率和车身上一些零部件的固有频率接近,使得这些零部件就跟着振动起来,当振幅达到一定时就出现“卡壳”现象.有同学通过查阅资料又发现丰田召回后的某一维修方案,就是在加速脚踏板上加一个“小铁片”.试分析该铁片的作用最有可能的是( )A.通过增加质量使整车惯性增大B.通过增加质量使得汽车脚踏板不发生振动C.通过增加质量改变汽车脚踏板的固有频率D.通过增加质量改变汽车发动机的固有频率8.做简谐运动的物体,当其位移为负时,以下说法正确的是( )A.速度一定为正值,加速度一定为负值B.速度一定为负值,加速度一定为正值C.速度不一定为负值,加速度不一定为正值D.速度不一定为负值,加速度一定为正值9.一个弹簧振子,第一次用力把弹簧压缩x后开始振动,第二次把弹簧压缩2x后开始振动,则两次振动的周期之比和最大加速度的大小之比分别为( )A.1∶21∶2 B.1∶11∶1 C.1∶11∶2 D.1∶21∶1 10.关于机械振动,下列说法正确的是( ) A.往复运动就是机械振动B.机械振动是靠惯性运动的,不需要有力的作用C.机械振动是受回复力作用D.回复力是物体所受的合力11.甲、乙两个单摆的摆长相等,将两单摆的摆球由平衡位置拉起,使摆角θ甲<θ乙<5°,由静止开始释放,则( )A.甲先摆到平衡位置B.乙先摆到平衡位置C.甲、乙两摆同时到达平衡位置D.无法判断二、多选题12. 如图所示,乙图图象记录了甲图单摆摆球的动能、势能和机械能随摆球位置变化的关系,下列关于图象的说法正确的是 ( )A.a图线表示势能随位置的变化关系B.b图线表示动能随位置的变化关系C.c图线表示机械能随位置的变化关系D.图象表明摆球在势能和动能的相互转化过程中机械能不变13. 振动着的单摆,经过平衡位置时( )A.回复力指向悬点 B.合力为0C.合力指向悬点 D.回复力为014. 两个简谐振动的曲线如图所示.下列关于两个图象的说法正确的是( )A.两个振动周期相同 B.两个振动振幅相同C.两个振动初相相同 D.两个振动的表达式相同15. 下列运动中属于机械振动的是( )A.小鸟飞走后树枝的运动B.爆炸声引起窗子上玻璃的运动C.匀速圆周运动D.竖直向上抛出物体的运动三、实验题16.在利用单摆测定重力加速度的实验中:(1)实验中,应选用的器材为______.(填序号)①1米长细线②1 米长粗线③10厘米细线④泡沫塑料小球⑤小铁球⑥秒刻度停表⑦时钟⑧厘米刻度米尺⑨毫米刻度米尺(2)实验中,测出不同摆长对应的周期值T,作出T2-L图象,如图所示,T2与L的关系式是T2=____________,利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2)可求出图线斜率k,再由k可求出g=____________.(3)在实验中,若测得的g值偏小,可能是下列原因中的______.A.计算摆长时,只考虑悬线长度,而未加小球半径B.测量周期时,将n次全振动误记为n+1次全振动C.计算摆长时,将悬线长加小球直径D.单摆振动时,振幅偏小四、计算题17.光滑水平面上的弹簧振子的质量m=50 g,若在弹簧振子处于偏离平衡位置的最大位移处开始计时(t=0),在t=1.8 s时,振子恰好第五次通过平衡位置,此时振子的速度大小v=4 m/s.求:(1)弹簧振子的振动周期T;(2)在t=2 s时,弹簧的弹性势能E p.18.如图所示,质量为M=0.5 kg的框架B放在水平地面上.劲度系数为k=100 N/m的轻弹簧竖直放在框架B中,轻弹簧的上端和质量为m=0.2 kg的物体C连在一起.轻弹簧的下端连在框架B的底部.物体C在轻弹簧的上方静止不动.现将物体C竖直向下缓慢压下一段距离x=0.03 m后释放,物体C就在框架B中上下做简谐运动.在运动过程中,框架B始终不离开地面,物体C始终不碰撞框架B的顶部.已知重力加速度大小为g=10 m/s2.试求:当物体C运动到最低点时,物体C的加速度大小和此时物体B对地面的压力大小.19.如图所示有一下端固定的轻弹簧,原长时上端位于O0点,质量为m的小物块P(可视为质点)与轻弹簧上端相连,且只能在竖直方向上运动.当物体静止时,物体下降到O点,测得弹簧被压缩了x0.现用一外力将物体拉至O0点上方O2点,轻轻释放后,物1块将开始做简谐运动,已知O0、O2两点间距离x0,当地重力加速度为g.求:(1)物块过O1点时的速度v1是多大?(2)若物块达到O3点(图中没有标出)时,物块对弹簧的压力最大,则最大压力是重力的几倍?(3)从O2点到O3点过程中弹性势能变化了多少?答案解析1.【答案】A【解析】物体在平衡位置附近所做的往复运动,叫做机械振动,通常简称为振动;声带的振动发出声音是在其平衡位置附近的振动,故A正确;音叉被移动、火车沿斜坡行驶都是单方向的运动,不是在其平衡位置附近的振动,故B、C错误;秋风中树叶落下不是在其平衡位置附近作往复运动,故D错误.2.【答案】C【解析】单摆既是简谐运动也是竖直面内的圆周运动,沿圆心方向和切线方向均有合力,A项错误;在平衡位置时,单摆具有竖直向上的合力,加速度不为零,B项错误,但是此时回复力为零,C项正确;摆角很小时,摆球的回复力与摆球相对平衡位置的位移成正比,D项错误.3.【答案】A【解析】单摆的摆长越长,周期越大,适当加长摆长,便于测量周期,故A正确.要减小空气阻力的影响,应选体积较小的摆球,故B错误.单摆在摆角很小的情况下才做简谐运动,则单摆偏离平衡位置的角度不能太大,一般不超过5°,故C错误.单摆周期较小,把一次全振动的时间作为周期,测量误差较大,应采用累积法,测多个周期的时间取平均值作为单摆的周期,故D错误.4.【答案】A【解析】简谐运动中,根据a=-x可知振子的加速度增大时,则位移增大,振子从平衡位置正向最大位移处运动,所以速度逐渐减小,故A正确,B错误;振子从平衡位置正向最大位移处运动,速度与位移方向相同,故C错误;振子的速度在减小,做减速运动,则运动的加速度的方向一定与速度的方向相反,故D错误.5.【答案】B【解析】先假设物块B是固定的,A将做简谐运动,在释放点(最低点)F回=F=45 N,由对称性知,物块A在最高点的回复力大小F回′=F回=45 N,此时F回=GA+F弹,所以F弹=25 N<GB,故物块B不可能离开水平面,选项B正确.6.【答案】B【解析】回复力F=-kx,故回复力和x方向一定不同;但是位移和加速度,在向平衡位置运动过程中,方向相同,速度的方向也可能相同.故A、C、D错误,B正确.7.【答案】C【解析】惯性的大小与质量有关,加一个小铁片,对整车的惯性影响不大,A错误;振动是不可避免的,B错误;通过增加质量改变汽车脚踏板的固有频率,以免发生共振,C正确,D错误;故选:C.8.【答案】D【解析】若位移为负,由a=-可知加速度a一定为正,因为振子每次通过同一位置时,速度可能有两种不同的方向,所以速度可正可负,故D正确,A、B、C错误.9.【答案】C【解析】弹簧振子的周期由振动系统本身的特性决定,与振幅无关.所以两次振动的周期之比为1∶1;由简谐运动的特征:a=-得:最大加速度的大小之比a m1∶a m2=x∶2x=1∶2,故选C.10.【答案】C【解析】机械振动应该是以某一点为中心对称的运动,不是所有的往复运动都是机械振动,A错误;机械振动是需要力来维持的,B项错误、C项正确;回复力不一定是合力,也可能是合力的一部分,D项错误.11.【答案】C【解析】两个单摆的摆长相等,则两个单摆的周期相等,单摆从最大位移摆到平衡位置所用的时间相等,选项C正确.12.【答案】CD【解析】A点摆球的重力势能最大,动能最小,所以a是摆球重力势能随位置的变化关系,b是摆球动能随位置的变化关系,整个过程中摆球机械能保持不变,所以c是摆球机械能随位置变化的关系,故答案为C、D.13.【答案】CD【解析】单摆经过平衡位置时,位移为0,由F=-kx可知回复力为0,故A错误,D 正确;单摆经过平衡位置时,合力提供向心力,所以其合力指向圆心(即悬点),故B错误,C正确.14.【答案】AB【解析】从振动图象可以看出两个振动的周期相同,离开平衡位置的最大位移即振幅相同,A、B对.两个振动的零时刻相位即初相不同,相位不同,表达式不同,C、D错.15.【答案】AB【解析】物体所做的往复运动是机械振动,A、B正确;圆周运动和竖直向上抛出物体的运动不是振动,C、D错误.16.【答案】(1)①⑤⑥⑨(2)(3)A【解析】(1)摆线选择1 m左右的长细线,摆球选择质量大一些,体积小一些的铁球,测量时间用秒表,测量摆长用毫米刻度尺,故选①⑤⑥⑨.(2)根据单摆的周期公式T=2π得,T2=,可知图线的斜率k==,解得g=.(3)根据T=2π得,g=,计算摆长时,只考虑悬线长度,而未加小球半径,则摆长的测量值偏小,导致重力加速度测量值偏小,故A正确.测量周期时,将n次全振动误记为n+1次全振动,则周期测量值偏小,导致重力加速度测量值偏大,故B错误.计算摆长时,将悬线长加小球直径,则摆长的测量值偏大,导致重力加速度的测量值偏大,故C错误.单摆振动时,振幅偏小,不影响重力加速度的测量,故D错误.17.【答案】(1)0.8 s (2)0.4 J【解析】(1)在t=1.8 s时,振子恰好第五次通过平衡位置,则有:2T=1.8 s振子振动周期为:T=0.8 s(2)由题意可知,弹簧振子做简谐运动,根据对称性,从最大位移处释放时开始计时,在t=1.8 s时,振子通过平衡位置时弹性势能为零,动能为:E=mv2=×0.05×42J=0.4 J,k则振子的机械能为:E=E k+E p=0+0.4 J=0.4 J.t=2 s=2.5T,则在t=2 s末到达最大位移处,弹簧的弹性势能为最大,动能为零,此时弹簧的弹性势能即为0.4 J;18.【答案】15 m/s210 N【解析】物体C放上之后静止时:设弹簧的压缩量为x0,对物体C,有:mg=kx0解得:x0=0.02 m当物体C从静止向下压缩x后释放,物体C就以原来的静止位置为中心上下做简谐运动,振幅A=x=0.03 m当物体C运动到最低点时,对物体C,有:k(x+x0)-mg=ma解得:a=15 m/s2当物体C运动到最低点时,设地面对框架B的支持力大小为F,对框架B,有:F=Mg+k(x+x0)解得:F=10 N由牛顿第三定律知框架B对地面的压力大小为10 N.19.【答案】(1)2(2)最大压力是重力的3倍(3)4mgx0【解析】(1)因为O1、O2两点与O0点距离相同,所以弹性势能相同,故:mg(2x)=mv-mv其中:v2=0解得:v1=2(2)最高点合力为2mg,最低点合力也为2mg,故在最低点,有:F-mg=2mgN解得:F=3mgN即得弹力是重力的3倍;(3)由动能定理可知:+W N=mv-mvWGE=-W Np又因为初末状态速度为零,所以:ΔE p=-W N=WG=4mgx0.。
第十一章 机械振动 单元测试卷(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)注意事项:1.本试卷分第I 卷(选择题)和第II 卷(非选择题)两部分。
答卷前,考生务必将自己的班级、姓名、学号填写在试卷上。
2.回答第I 卷时,选出每小题答案后,将答案填在选择题上方的答题表中。
3.回答第II 卷时,将答案直接写在试卷上。
第I 卷(选择题 共48分)一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)1、(2020·枣庄市第三中学高二月考)弹簧振子做简谐振动,若某一过程中振子的加速度在增加,则此过程中,振子的( )A .位移一定在减小B .速度一定在减小C .速度与位移方向相反D .加速度与速度方向相同2、(2020江苏宿豫中学高二月考)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 关系的图像是( )3、(2020·北京市陈经纶中学高二期中)如图甲所示,弹簧振子以O 点为平衡位置,在A 、B 两点之间做简谐运动,取向右为正方向,振子的位移x 随时间t 的变化如图乙所示,下列说法正确的是( )A .0.2t s =时,振子在O 点右侧6cm 处B .0.8t s =时,振子的速度方向向左C .0.4t s =和 1.2t s = 时,振子的加速度完全相同D .0.4t s =到 0.8t s = 的时间内,振子的速度逐渐减小4、弹簧振子的质量为M,弹簧劲度系数为k,在振子上放一质量为m的木块,使两者一起振动,如图所示.木块的回复力F′是振子对木块的摩擦力,F′也满足F′=-k′x,x是弹簧的伸长(或压缩)量,那么k k '为()A.mMB.mm M+C.Mm M+D.Mm5、(2019八一学校期中5)如图所示为一个单摆在地面上做受迫振动的共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系),则( )A.此单摆的固有周期约为1sB.此单摆的摆长约为lmC.若摆长增大,单摆的固有频率增大D.若摆长增大,共振曲线的峰将右移6、(2020·河北承德第一中学高二月考)如图所示,一质点做简谐运动,先后以相同的速度依次通过M、N两点,历时1 s,质点通过N点后再经过1 s又第2次通过N点,在这2 s内质点通过的总路程为12 cm。
第11章机械振动单元测试一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.一质点做简谐运动,则下列说法中正确的是()A.若位移为负值,则速度一定为正值,加速度也一定为正值B.质点通过平衡位置时,速度为零,加速度最大C.质点每次通过平衡位置时,加速度不一定相同,速度也不一定相同D.质点每次通过同一位置时,其速度不一定相同,但加速度一定相同2.如图1所示是一做简谐运动物体的振动图象,由图象可知物体速度最大的时刻是()A.t1B.t2 C.t3D.t4图1 图23.一质点做简谐运动的振动图象如图2所示,质点的速度与加速度方向相同的时间段是()A.0~0.3 s B.0.3~0.6 s C.0.6~0.9 s D.0.9~1.2 s 4.一个弹簧振子放在光滑的水平桌面上,第一次把它从平衡位置拉开距离为d,释放后做简谐运动,振动频率为f;第二次把它从平衡位置拉开距离为3d,释放后仍做简谐运动,其振动频率为f2.则f1∶f2等于()A.1∶3 B.3∶1 C.1∶1 D.3∶15.自由摆动的秋千,摆动的振幅越来越小,下列说确的是()A.机械能守恒B.总能量守恒,机械能减小C.能量正在消失D.只有动能和势能的转化6如图3所示,一质点做简谐运动,先后以相同的速度依次通过A、B两点,历时1 s,质点通过B点后再经过1 s又第2次通过B点,在这2 s质点通过的总路程为12 cm.则质点的振动周期和振幅分别为()A.3 s,6 cm B.4 s,6 cm C.4 s,9 cm D.2 s,8 cm图3 图47.如图4所示,光滑槽半径远大于小球运动的弧长,今有两个小球同时由图示位置从静止释放,则它们第一次相遇的地点是()A.O点B.O点左侧C.O点右侧D.无法确定8.摆长为L 的单摆做简谐振动,若从某时刻开始计时(取作t =0),当振动至t =3π2L g时,摆球具有最大速度,则单摆的振动图象是图5中的( )图5 图69.如图6所示,单摆摆长相同,平衡时两摆球刚好接触,现将摆球A 在两摆线所在平面向左拉开一小角度后释放.碰撞后,两摆球分开各自做简谐运动,以m A 、m B 分别表示摆球A 、B 的质量,则( )A .如果m A >mB ,下一次碰撞将发生在平衡位置右侧 B .如果m A <m B ,下一次碰撞将发生在平衡位置左侧C .无论两球的质量之比是多少,下一次碰撞都不可能在平衡位置右侧D .无论两球的质量之比是多少,下一次碰撞都不可能在平衡位置左侧10.在实验室可以做“声波碎杯”的实验,用手指轻弹一只酒杯,可以听到清脆的声音,测得这个声音的频率为500 Hz.将这只酒杯放在两只大功率的声波发生器之间,操作人员通过调整其发出的声波,就能使酒杯碎掉,下列说法中正确的是( ) A .操作人员一定是把声波发生器的功率调到很大B .操作人员可能是使声波发生器发出了频率很高的超声波C .操作人员一定是同时增大了声波发生器发出声波的频率和功率D .操作人员一定是将声波发生器发出的声波频率调到500 Hz二、填空题(本题共2小题,每小题8分,共16分.把答案填在题中横线上)11.某实验小组拟用如图7甲中装置研究滑块的运动.实验器材有滑块、钩码、纸带、米尺、带滑轮的长木板,以及漏斗和细线组成的单摆等.实验中,滑块在钩码作用下拖动纸带做匀加速直线运动,同时单摆垂直于纸带运动方向摆动,漏斗漏出的有色液体在纸带上留下的痕迹记录了漏斗在不同时刻的位置.图7 图8(1)在图乙中,从________纸带可看出滑块的加速度和速度方向一致.(2)用该方法测量滑块加速度的误差主要来源有:________、________(写出两个即可). 12.(1)在“用单摆测重力加速度”的实验中,下列措施中可以提高实验精度的是________.A .选细线做为摆线B .单摆摆动时保持摆线在同一竖直平面C .拴好摆球后,令其自然下垂时测量摆长D .计时起止时刻,选在最大摆角处(2)某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验中,先测得摆线长为97.50 cm ,摆球直径为2.00 cm ,然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间,则:①该摆摆长为________ cm.②如果测得的g 值偏小,可能的原因是________.A.测摆线长时摆线拉得过紧B.摆线上端悬点末固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了C.开始计时时,秒表过迟按下D.实验中误将49次全振动记为50次③为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l并测出相应的周期T,从而得出一组对应的l与T的数据,再以l为横坐标,T2为纵坐标,将所得数据连成直线如图8所示,并求得该直线的斜率为k,则重力加速度g=________(用k表示).三、计算题(本题共4小题,共44分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) 13.(10分)一弹簧振子的质量为100 g,频率为2 Hz,若把振子拉开4 cm后放开,弹簧的劲度系数为100 N/m,求:(1)弹簧振子的最大加速度大小;(2)3 s振子通过的总路程.14.(10分)有人利用安装在气球载人舱的单摆来确定气球的高度.已知该单摆在海平面处的周期是T0.当气球停在某一高度时,测得该单摆周期为T,求该气球此时离海平面的高度h,把地球看成质量均匀分布的半径为R的球体.115.(12分)如图9所示,两个完全相同的弹性小球A和B分别挂在l和l/4的细线上,重心在同一水平面且小球恰好相互接触,把第一个小球A向右拉开一个不大的距离后由静止释放,经过多长时间两球发生第12次碰撞(两球碰撞时交换速度)?图916.(12分)如图10所示,一块涂有炭黑的玻璃板,质量为2 kg,在拉力F的作用下,由静止开始竖直向上做匀加速运动.一个装有水平振针的振动频率为5 Hz的固定电动音叉在玻璃上画出了图示曲线,量得OA=1 cm,OB=4 cm,OC=9 cm,求外力F的大小.(g 取10 m/s2)图10答案选择题1解析:选D.如图所示,设质点在A、B之间振动,O点是它的平衡位置,并设向右为正.在质点由O 向A运动过程中其位移为负值;而质点向左运动,速度也为负值.质点在通过平衡位置时,位移为零,回复力为零,加速度为零,但速度最大.振子通过平衡位置时,速度方向可正可负,由F=-kx知,x相同时F相同,再由F=ma知,a相同,但振子在该点的速度方向可能向左也可能向右.2.解析:选B.据简谐运动的特点可知,振动的物体在平衡位置时速度最大,振动物体的位移为零,此时对应题图中的t2时刻,B对.3.解析:选BD.质点做简谐运动时加速度方向与回复力方向相同,与位移方向相反,总是指向平衡位置;位移增加时速度与位移方向相同,位移减小时速度与位移方向相反.4解析:选C.因为弹簧振子固有周期和频率与振幅大小无关,只由系统本身决定,所以f1∶f2=1∶1,选C.5解析:选B.对于阻尼振动来说,机械能不断转化为能,但总能量是守恒的.6.解析:选B.因质点通过A、B两点时速度相同,说明A、B两点关于平衡位置对称,由时间的对称性可知,质点由B 到最大位移,与由A 到最大位移时间相等;即t 1=0.5 s ,则T2=t AB +2t 1=2 s ,即T =4 s ,由过程的对称性可知:质点在这2 s 通过的路程恰为2 A ,即2A =12 cm ,A =6 cm ,故B 正确. 7.解析:选A.两球释放后到槽最低点前的运动为简谐运动且为单摆模型.其周期T =2πR g,两球周期相同,从释放到最低点O 的时间t =T4相同,所以相遇在O 点,选项A 正确.8.解析:选C.从t =0时经过t =3π2Lg 时间,这段时间为34T ,经过34T 摆球具有最大速度,说明此时摆球在平衡位置,在给出的四个图象中,经过34T 具有负向最大速度的只有C图,选项C 正确.9.解析:选CD.单摆做简谐运动的周期T =2πl g,与摆球的质量无关,因此两单摆周期相同.碰后经过12T 都将回到最低点再次发生碰撞,下一次碰撞一定发生在平衡位置,不可能在平衡位置左侧或右侧.故C 、D 正确.10.解析:选D.通过调整发生器发出的声波就能使酒杯碎掉,是利用共振的原理,因此操作人员一定是将声波发生器发出的声波频率调到500 Hz ,故D 选项正确. 二、填空题(本题共2小题,每小题8分,共16分.把答案填在题中横线上) 11答案:(1)B (2)摆长的测量、漏斗重心的变化、液体痕迹偏粗、阻力变化……12答案:(1)ABC (2)①98.50 ②B ③4π2k计算题13.(10分)解析:由题意知弹簧振子的周期T =0.5 s , 振幅A =4×10-2 m. (1)a max =kx max m=kA m=40 m/s 2.(2)3 s 为6个周期,所以总路程为s =6×4×4×10-2 m =0.96 m.答案:(1)40 m/s 2 (2)0.96 m14.(10分)解析:设单摆的摆长为L ,地球的质量为M ,则据万有引力定律可得地面的重力加速度和高山上的重力加速度分别为:g =G M R 2,g h =GMR +h2据单摆的周期公式可知T 0=2πL g,T =2πL g h由以上各式可求得h =(TT 0-1)R .答案:(TT 0-1)R15.(12分解析:球A 运动的周期T A =2πl g ,球B 运动的周期T B =2πl /4g=πlg.则该振动系统的周期T =12T A +12T B =12(T A +T B )=3π2l g.在每个周期T 两球会发生两次碰撞,球A 从最大位移处由静止开始释放后,经6T =9πl g,发生12次碰撞,且第12次碰撞后A 球又回到最大位置处所用时间为t ′=T A /4. 所以从释放A 到发生第12次碰撞所用时间为t =6T -t ′=9πl g -2T 2l g=17π2l g.答案:17π2l g16.(12分解析:在力F 作用下,玻璃板向上加速,图示OC 间曲线所反映出的是振动的音叉振动位移随时间变化的规律,其中直线OC 代表音叉振动1.5个周期玻璃板运动的位移,而OA 、AB 、BC 间对应的时间均为0.5个周期,即t =T 2=12f =0.1 s .故可利用匀加速直线运动的规律——连续相等时间的位移差等于恒量来求加速度. 设板竖直向上的加速度为a ,则有:s BA -s AO =aT 2 ①s CB -s BA =aT 2,其中T =152s =0.1 s ②由牛顿第二定律得F -mg =ma ③ 解①②③可求得F =24 N.答案:24 N。
第十一章机械振动限时检测本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分100分,时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.(2012·青州一中检测)做简谐运动的物体,其加速度a 随位移x 的变化规律应是下图中的哪一个( )答案:B解析:由a =-k m x 知B 选项正确。
2.如图是甲、乙两个单摆做简谐运动的图象,以向右的方向作为摆球偏离平衡位置位移的正方向,从t =0时刻起,当甲第一次到达右方最大位移处时,乙在平衡位置的( )A.左方,向右运动B.左方,向左运动C.右方,向右运动D.右方,向左运动答案:D3.关于质点做简谐运动,下列说法中正确的是()A.在某一时刻,它的速度与回复力的方向相同,与位移的方向相反B.在某一时刻,它的速度、位移和加速度的方向都相同C.在某一段时间内,它的回复力的大小增大,动能也增大D.在某一段时间内,它的势能减小,加速度的大小也减小答案:AD解析:设O为质点做简谐运动的平衡位置,它由C经过O到B,又由B经过O到C一个周期内,由于质点受到的回复力和位移的方向总是相反的,且质点由B到O和由C到O的过程中,速度的方向与回复力的方向相同,A正确。
质点的位移方向与加速度方向总相反,B不正确。
质点振动过程中,当回复力增大时,其势能增加,根据机械能守恒定律,其动能必然减小,C不正确。
当质点的势能减小时,如从C到O或从B到O阶段,回复力减小,势能减小,质点的加速度大小也减小,D正确。
4.下表记录了某受迫振动的振幅随驱动力频率变化的关系,若该振动系统的固有频率为f 固,则( )固固C .50 Hz<f 固<70 HzD .以上三个答案都不对答案:C解析:由表中数据可知,当驱动力的频率由50 Hz 增大到70 Hz 的过程中,受迫振动的振幅先增大后减小,说明振动系统的固有频率f 固应为50 Hz<f 固<70 Hz ,C 选项正确。
青岛市 《机械振动》单元测试题含答案一、机械振动 选择题1.如图所示,弹簧振子在A 、B 之间做简谐运动.以平衡位置O 为原点,建立Ox 轴.向右为x 轴的正方向.若振子位于B 点时开始计时,则其振动图像为( )A .B .C .D .2.如图所示,质量为A m 的物块A 用不可伸长的细绳吊着,在A 的下方用弹簧连着质量为B m 的物块B ,开始时静止不动。
现在B 上施加一个竖直向下的力F ,缓慢拉动B 使之向下运动一段距离后静止,弹簧始终在弹性限度内,希望撤去力F 后,B 向上运动并能顶起A ,则力F 的最小值是( )A .(A m +B m )gB .(A m +2B m )gC .2(A m +B m )gD .(2A m +B m )g3.如图所示,在一条张紧的绳子上悬挂A 、B 、C 三个单摆,摆长分别为L 1、L 2、L 3,且L 1<L 2<L 3,现将A 拉起一较小角度后释放,已知当地重力加速度为g ,对释放A 之后较短时间内的运动,以下说法正确的是( )A .C 的振幅比B 的大B .B 和C 的振幅相等 C .B 的周期为2L gD .C 的周期为1L g4.下列说法中 不正确 的是( )A.将单摆从地球赤道移到南(北)极,振动频率将变大B.将单摆从地面移至距地面高度为地球半径的高度时,则其振动周期将变到原来的2倍C.将单摆移至绕地球运转的人造卫星中,其振动频率将不变D.在摆角很小的情况下,将单摆的振幅增大或减小,单摆的振动周期保持不变5.如图所示,一端固定于天花板上的一轻弹簧,下端悬挂了质量均为m的A、B两物体,平衡后剪断A、B间细线,此后A将做简谐运动。
已知弹簧的劲度系数为k,则下列说法中正确的是()A.细线剪断瞬间A的加速度为0B.A运动到最高点时弹簧弹力为mgC.A运动到最高点时,A的加速度为gD.A振动的振幅为2mg k6.如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲是从圆心A出发做自由落体运动,乙沿弦轨道从一端B到达最低点D,丙沿圆弧轨道从C点运动到D,且C点很靠近D点,如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断正确的是()A.丙球最先到达D点,乙球最后到达D点B.甲球最先到达D点,乙球最后到达D点C.甲球最先到达D点,丙球最后到达D点D.甲球最先到达D点,无法判断哪个球最后到达D点7.如图所示,水平方向的弹簧振子振动过程中,振子先后经过a、b两点时的速度相同,且从a到b历时0.2s,从b再回到a的最短时间为0.4s,aO bO,c、d为振子最大位移处,则该振子的振动频率为()A.1Hz B.1.25HzC.2Hz D.2.5Hz8.如图甲所示,一个单摆做小角度摆动,从某次摆球由左向右通过平衡位置时开始计时,相对平衡位置的位移x随时间t变化的图象如图乙所示.不计空气阻力,g取10m/s2.对于这个单摆的振动过程,下列说法中不正确的是()A .单摆的位移x 随时间t 变化的关系式为8sin(π)cm x t =B .单摆的摆长约为1.0mC .从 2.5s t =到 3.0s t =的过程中,摆球的重力势能逐渐增大D .从 2.5s t =到 3.0s t =的过程中,摆球所受回复力逐渐减小9.如图所示,为一质点做简谐运动的振动图像,则( )A .该质点的振动周期为0.5sB .在0~0.1s 内质点的速度不断减小C .t =0.2 s 时,质点有正方向的最大加速度D .在0.1s ~0.2s 内,该质点运动的路程为10cm10.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 =0.2s 时,弹簧振子可能运动到B 位置B .在t =0.1s 与t =0.3s 两个时刻,弹簧振子的速度相同C .从t =0到t =0.2s 的时间内,弹簧振子的动能持续地增加D .在t =0.2s 与t =0.6s 两个时刻,弹簧振子的加速度相同11.如图所示,光滑斜面与水平面的夹角为θ,斜面上质量为m 物块A 被平行于斜面的轻质弹簧拉住静止于O 点,弹簧的劲度系数为k ,重力加速度为g 。
选修1高中物理 《机械振动》单元测试题含答案一、机械振动 选择题1.如图所示为某物体系统做受迫振动的振幅A 随驱动力频率f 的变化关系图,则下列说法正确的是A .物体系统的固有频率为f 0B .当驱动力频率为f 0时,物体系统会发生共振现象C .物体系统振动的频率由驱动力频率和物体系统的固有频率共同决定D .驱动力频率越大,物体系统的振幅越大2.如图所示,质量为m 的物块放置在质量为M 的木板上,木板与弹簧相连,它们一起在光滑水平面上做简谐振动,周期为T ,振动过程中m 、M 之间无相对运动,设弹簧的劲度系数为k 、物块和木板之间滑动摩擦因数为μ,A .若t 时刻和()t t +∆时刻物块受到的摩擦力大小相等,方向相反,则t ∆一定等于2T 的整数倍B .若2Tt ∆=,则在t 时刻和()t t +∆时刻弹簧的长度一定相同 C .研究木板的运动,弹簧弹力充当了木板做简谐运动的回复力D .当整体离开平衡位置的位移为x 时,物块与木板间的摩擦力大小等于mkx m M+ 3.用图甲所示的装置可以测量物体做匀加速直线运动的加速度,用装有墨水的小漏斗和细线做成单摆,水平纸带中央的虚线在单摆平衡位置的正下方。
物体带动纸带一起向左运动时,让单摆小幅度前后摆动,于是在纸带上留下如图所示的径迹。
图乙为某次实验中获得的纸带的俯视图,径迹与中央虚线的交点分别为A 、B 、C 、D ,用刻度尺测出A 、B 间的距离为x 1;C 、D 间的距离为x 2。
已知单摆的摆长为L ,重力加速度为g ,则此次实验中测得的物体的加速度为( )A .212()x x gLπ-B .212()2x x gLπ-C .212()4x x gLπ-D .212()8x x gLπ-4.如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从A 、B 、C 三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D ,其中甲是从圆心A 出发做自由落体运动,乙沿弦轨道从一端B 到达最低点D ,丙沿圆弧轨道从C 点运动到D ,且C 点很靠近D 点,如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断正确的是( )A .丙球最先到达D 点,乙球最后到达D 点B .甲球最先到达D 点,乙球最后到达D 点C .甲球最先到达D 点,丙球最后到达D 点D .甲球最先到达D 点,无法判断哪个球最后到达D 点5.如图甲所示,一个有固定转动轴的竖直圆盘转动时,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 形支架的下面系着一个由弹簧和小球组成的振动系统.圆盘静止时,让小球做简谐运动,其振动图像如图乙所示.圆盘匀速转动时,小球做受迫振动.小球振动稳定时.下列说法正确的是( )A .小球振动的固有频率是4HzB .小球做受迫振动时周期一定是4sC .圆盘转动周期在4s 附近时,小球振幅显著增大D .圆盘转动周期在4s 附近时,小球振幅显著减小6.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,用力传感器测得摆线的拉力大小F 随时间t 变化的图象如图所示,已知单摆的摆长为l ,则重力加速度g 为( )A.224ltπB.22ltπC.2249ltπD.224ltπ7.质点做简谐运动,其x—t关系如图,以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v—t关系是( )A.B.C.D.8.如图所示是在同一地点甲乙两个单摆的振动图像,下列说法正确的是A.甲乙两个单摆的振幅之比是1:3B.甲乙两个单摆的周期之比是1:2C.甲乙两个单摆的摆长之比是4:1D.甲乙两个单摆的振动的最大加速度之比是1 :49.甲、乙两单摆的振动图像如图所示,由图像可知A.甲、乙两单摆的周期之比是3:2 B.甲、乙两单摆的摆长之比是2:3C.t b时刻甲、乙两摆球的速度相同D.t a时刻甲、乙两单摆的摆角不等10.如图所示,一根不计质量的弹簧竖直悬吊铁块M,在其下方吸引了一磁铁m,已知弹簧的劲度系数为k,磁铁对铁块的最大吸引力等于3m g,不计磁铁对其它物体的作用并忽略阻力,为了使M和m能够共同沿竖直方向作简谐运动,那么()A .它处于平衡位置时弹簧的伸长量等于()2M m gk+B .振幅的最大值是()2M m gk+C .弹簧弹性势能最大时,弹力的大小等于()2M m g +D .弹簧运动到最高点时,弹簧的弹力等于011.如图所示,在水平地面上,有两个用轻质弹簧相连的物块A 和B ,它们的质量均为m ,弹簧的劲度系数为k ,现将一个质量也为m 的物体C 从A 的正上方一定高度处由静止释放,C 和A 相碰后立即粘在一起,之后在竖直方向做简谐运动。
河北省邯郸一中高中物理第十一章机械振动单元测试题新人教版选修3-4一、选择题(每小题4分,共18小题72分,选不全得2分,选错得零分)1.以下几种运动,哪个不是简谐运动A.拍皮球时,球的运动B.一只小球在半径很大的光滑凹球面上来回滑动,且假设它经过的弧线很短C.质点做匀速圆周运动时,它在直径上的投影点的运动D.竖直悬挂的弹簧上挂一重物,在弹性限度内,将重物拉开一定距离,然后放手任其运动2.有一作简谐运动的弹簧振子,周期为2s。
如果从弹簧振子向右运动通过平衡位置时开始计时,则在t=3.4s至t=3.5s的过程中,摆球的A.速度向右在增大,加速度向右在减小B.速度向左在增大,加速度向左也在增大C.速度向左在减小,加速度向右在增大D.速度向右在减小,加速度向左也在减小3.如图为某简谐运动图象,若t=0时,质点正经过O点向b运动,则下列说法正确的是A.质点在0.7 s时的位移方向向左,且正在远离平衡位置运动B.质点在1.5 s时的位移最大,方向向左,在1.75 s时,位移为1 cmC.质点在1.2 s到1.4 s过程中,质点的位移在增加,方向向左D.质点从1.6 s到1.8 s时间内,质点的位移正在增大,方向向右4.如图所示,弹簧的一端固定在墙上,另一端连结一质量为m的木块.将木块从OO′处向右拉开一段位移L,然后放手,使木块在粗糙水平地面上减幅振动直至静止,设弹簧第一次恢复原长时木块的速度为v0,则A.弹簧第一次向左运动的过程中,木块始终加速B.木块第一次向左运动的过程中,速度最大的位置在OO′处C.木块先后到达同一位置时,动能一定越来越小D.整个过程中木块只有一次机会速率为v05.某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式为x=,则质点A.第1 s末与第3 s末的位移相同B.第1 s末与第3 s末的速度相同C.第3 s末至第5 s末的位移方向都相同D.第3 s末至第5 s末的速度方向都相同6.如图所示,两长方体木块A和B叠放在光滑水平面,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子。
第十一章《机械振动》单元回归——评价单姓名_______________ 班级___________ 学号_____ 设计者:张宇强【本章基本知识总结】【本章遗留的问题】单 元 回 归 训 练姓名_______________ 班级___________ 学号_____一.选择题1.一个弹簧振子,周期T =0.025s ,现振子从平衡位置开始,向右振动,经过0..065s 时,振子的运动情况是A .正向左做减速运动B .正向左做加速运动C .正向右做减速运动D .正向右做加速运动2.如图为某质点做简谐运动的图象,则下列说法错误..的是 A .由图可知,振动质点运动的轨迹是正弦曲线 B .振动质点在3.5s 时的位移大于1.5s 时的位移 C .质点振动的振幅为10cmD .质点在第1s 内和第3s 内速度的方向相反3.如图是单摆做简谐运动的振动图象,由图象可以判定 A .从t 1到t 2时间内摆球的动能不断增大,势能不断减小 B .从t 2到t 3时间内振幅不断增大 C .t 3时刻摆球处于最低点处,动能最大D .t 1、t 4两时刻摆球的动能、速度都相同 4.在水平方向上做简谐运动的弹簧振子由平衡位置向右运动,经过0.2s 速度减为0.5m/s ,再经过0.6s 速度又变为0.5m/s ,但方向向左.这个简谐运动的周期可能是A .0.6sB .1.2sC .2sD .2.4s*5.如图所示,一弹簧振子在A 、B 间做简谐运动,平衡位置为O ,已知振子的质量为M ,若振子运动到B 处时将一质量为m 的物体放到M 的上面,且m 和M 无相对运动而一起运动,下述正确的是 A .振幅不变B .振幅减小C .最大动能不变D .最大动能减少6.如图所示,A 、B 分别为单摆做简谐振动时摆球的不同位置。
其中,位置A 为摆球摆动的最高位置,虚线为过悬点的竖直线。
以摆球最低位置为重力势能零点,则摆球在摆动过程中( ) A .位于B 处的动能最大 B .位于A 处时势能最大C .在位置A 的势能大于在位置B 的动能D .在位置B 的机械能大于在位置A 的机械能7.一质点做简谐振动,从质点经过某一位置时开始计时,下列叙述中错误..的是A.当质点再次经过此位置时,经过的时间为一个周期B.当质点的速度再次与零时刻的速度相同时,经过的时间为一个周期C.当质点的加速度再次与零时刻的加速度相同时,经过的时间为一个周期D.当质点的位移再次与零时刻的位移相同时,经过的时间为一个周期*8.单摆做简谐运动时,当铁质摆球到达最高点时,将一块小磁铁轻轻地吸附在摆球上,则该单摆A.振幅将增大B.振动的能量将增大C.通过最低点时的速率将增大D.周期将增大9.在一根张紧的绳上挂几个单摆,如图所示,其中摆球A的质量比其它几个摆球质量大得多,当A球摆动起来后,通过张紧的绳子的作用使其余三个摆也摆动起来,达到稳定后则A.单摆C摆长最长,所以振动周期最大B.单摆B、C、D振动的周期一样大C.单摆B距A最远,所以振幅小D.单摆B摆长和A相等,振幅最大10.在单摆振动的过程中,下列说法正确的是A.回复力是重力和摆线拉力的合力,方向指向平衡位置B.回复力是重力沿切线方向的分力,重力的另一个沿摆线方向的分力与摆线的拉力平衡C.摆球通过平衡位置时,所受合力为零D.摆球通过平衡位置时,回复力为零,合力指向悬点,产生向心加速度11.在下列情况下,哪些方法会使单摆的周期变大?A.用一装砂的漏斗做成单摆,在摆动过程中砂从漏斗中慢慢漏出B.将摆动的振幅增加C.将摆从平地移至高山上D.将摆从北极移至赤道上12.一平台在竖直方向上作简谐运动,一物体置于其上一起振动,当平台振动到什么位置时,物体对平台的压力最大?A.当平台振动到最低点时B.当平台振动到最高点时C.当平台向上振动经过平衡位置时D.当平台向下振动经过平衡位置时13.一个在空气中做阻尼振动的单摆,下列说法正确的是A.摆球每一次经过平衡位置时,摆线的拉力保持不变B.后一时刻摆球动能一定小于前一时刻摆球动能C.后一时刻摆球势能一定小于前一时刻摆球势能D.后一时刻摆球的机械能一定小于前一时刻的机械能二.填空题14.如图所示是两个摆球质量相等的单摆做简谐运动的振动图象,根据图中数据分析可知,甲乙两摆的摆长之比等于______.若运动过程中,甲摆球所受的回复力的最大值为F甲,乙摆球所受的回复力的最大值为F 乙,则F 甲和F 乙之比等于________.*15.质量为m 的物块放在直立的弹簧上,弹簧在竖直方向做简谐振动,当振幅为A 时,物体对弹簧的最大压力是物体重量的1.8倍,物体对弹簧的最小压力值为________.欲使物块在弹簧振动中不离开弹簧,其振幅不能超过________. 16.简谐运动的图象如图所示,则:(1)该简谐运动的振幅为_______;周期为________.(2)质点在0.05s 时的位移为________;0.5s 时的位移__________. (3)从0.4s 至0.5s 这段时间内,质点_________________________位置向___________的变化情况是_________,方向_______________________. (4)从0.2s 至0.4s 这段时间内质点的速度变化情况__________________,方向_________________. (5)在0一0.5s 内振子运动通过的路程为_________. 17.如图,简谐运动的图象上有a 、b 、c 、d 、e 、f 六个点,其中:(1)与a 点位移相同的点有___________.(2)与a 点速度相同的点有___________.(3)与a 点速度和加速度都相同的点有__________.三.计算题*18.如图所示,一木块的质量为m 1,小车的质量为m 2,它们之间的最大静摩擦力为F ,在劲度系数为k 的轻质弹簧作用下,沿光滑水平地面做简谐运动.若使木块与小车在运动时不发生相对滑动,它们可能达到的最大振幅是多大?*19.如图所示竖直放置的光滑圆弧形球面,半径R 较大,在球面中心O 正上方高h 处放置一个小球A ,当A 自由下落的同时,另一个小球B 从B ′处(OB ′远远小于R )由静止沿圆弧滚下,为使两球相撞,h 应满足什么条件?*20.摆长为L 1的钟表在一段时间t 内快了n 分钟,另一摆长为L 2的钟表在同一段时间t 内慢了n 分钟,则准确钟的摆长L 是多长?15—8图15一9B O。
点囤市安抚阳光实验学校第十一章单元测试(时间60分钟满分100分)一、选择题(本题共14小题,每小题4分,共56分,每小题至少有一个选项正确,选对的得4分,漏选的得2分,错选的得0分)1.弹簧振子在光滑水平面上做简谐运动,在振子向着平衡位置运动的过程中( )A.振子所受的回复力逐渐增大B.振子离衡位置的位移逐渐增大C.振子的速度逐渐增大D.振子的加速度逐渐增大解析在振子向着平衡位置运动的过程中,振子所受的回复力逐渐减小,振子离衡位置的位移逐渐减小,振子的速度逐渐增大,振子的加速度逐渐减小,选项C正确.答案C2.做简谐运动的单摆摆长不变,若摆球质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时速度减小为原来的1/2,则单摆振动的( )A.频率、振幅都不变 B.频率、振幅都改变C.频率不变,振幅改变D.频率改变,振幅不变解析由单摆周期公式T=2πlg知周期只与l、g有关,与m和v无关,周期不变频率不变.又因为没改变质量前,设单摆最低点与最高点高度差为h,最低点速度为v,mgh=12mv2.质量改变后:4mgh′=12·4m·(v2)2,可知h′≠h,振幅改变.故选C项.答案C3.某振动系统的固有频率为f0,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f.若驱动力的振幅保持不变,下列说法正确的是( ) A.当f<f0时,该振动系统的振幅随f增大而减小B.当f>f0时,该振动系统的振幅随f减小而增大C.该振动系统的振动稳后,振动的频率于f0D.该振动系统的振动稳后,振动的频率于f解析由共振条件及共振曲线,可知驱动力频率f越接近振动系统的固有频率f0,振幅越大,所以当f<f0时,振幅随f的增大而增大,A项错误;当f>f0时,振幅随f的增大而减小,随f的减小而增大,B项正确;系统振动稳时,振动频率于驱动力频率f,与固有频率f0无关,D项正确,C项错误.答案BD4.若物体做简谐运动,则下列说法中正确的是( )A .若位移为负值,则速度一为正值,加速度也一为正值B .物体通过平衡位置时,所受合外力为零,回复力为零,处于平衡状态C .物体每次通过同一位置时,其速度不一相同,但加速度一相同D .物体的位移增大时,动能增加,势能减少解析如图所示,图线中a 、b 两处,物体处于同一位置,位移为负值,加速度一相同,但速度方向分别为负、正,A 项错误,C 项正确.物体的位移增大时,动能减少,势能增加D 项错误.单摆摆球在最低点时,处于平衡位置,回复力为零,但合外力不为零,B 项错误.答案 C5.一弹簧振子振幅为A ,从最大位移处需时间t 0第一次到达平衡位置,若振子从最大位移处经过t 02时间时的速度大小和加速度大小分别为v 1和a 1,而振子位置为A2时速度大小和加速度大小分别为v 2和a 2,那么( )A .v 1>v 2B .v 1<v 2C .a 1>a 2D .a 1<a 2解析 振子从最大位移处向平衡位置运动的时间内,做加速度越来越小的加速运动,因速度不断增大,所以前t 02时间内运动的距离一小于后t 02时间内运动的距离,即t 02时刻,物体的位移x >A2.由简谐运动的规律不难得出a 1>a 2,v 1<v 2,因此选项B 、C 正确,选项A 、D 错误.答案 BC6.如图所示,下列说法正确的是( )A .振动图像上的A 、B 两点振动物体的速度相同B .在t =0.1 s 和t =0.3 s 时,质点的加速度大小相,方向相反C .振动图像上A 、B 两点的速度大小相,方向相反D .质点在t =0.2 s 和t =0.3 s 时的动能相解析 A 、B 两处位移相同,速度大小相,但方向相反,因此A 项错,C 项对.在t =0.1 s 和t =0.3 s 时,质点离衡位置的位移最大,方向相反,由F=-kx ,a =-kxm,可知B 项正确.t =0.2 s 时,物体通过平衡位置,速度最大,动能最大,而t =0.3 s 时,速度为零,动能最小,故D 项错.答案 BC 7.如图所示,为同一地点的两单摆甲、乙的振动图线,下列说法中正确的是( )A .甲、乙两单摆的摆长相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时乙摆摆线张力最大解析由图可知两摆周期相,故两摆摆长相;甲摆的振幅比乙摆大;由于两摆的摆球质量未知,不能判断机械能的大小;t=0.5 s时乙摆位于最大位移处.摆线张力最小.答案AB8.劲度系数为20 N/cm的弹簧振子,它的振动图像如图所示,在图中A 点对的时刻( )A.振子所受的弹力大小为0.5 N,方向指向x轴的负方向B.振子的速度方向指向x轴的正方向C.在0-4 s内振子做了1.75次全振动D.在0-4 s内振子通过的路程为0.35 cm,位移为0解析由F=kx=5 N,即弹力大小为5 N,方向指向x轴负方向,选项A 不正确.由图可知振子的速度方向指向x轴的正方向,选项B正确.由图可看出,t=0、t=4 s时刻振子的位移都是最大,且都在t轴的上方,在0-4 s 内完成两次全振动,选项C错误.由于t=0时刻和t=4 s时刻振子都在最大位移处,所以在0-4 s内振子的位移为零,又由于振幅为0.5 cm,在0-4 s 内振子完成了2次全振动,所以在这段时间内振子通过的路程为2×4×0.50 cm =4 cm,故选项D错误.综上所述,选项B正确.答案B9.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,已知甲的质量大于乙的质量.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.甲的振幅大于乙的振幅B.甲的振幅小于乙的振幅C.甲的最大速度小于乙的最大速度D.甲的最大速度大于乙的最大速度解析由题意知,在细线未断之前两个弹簧所受到的弹力是相的,所以当细线断开后,甲、乙两个物体做简谐运动时的振幅是相的,A、B项错;两物体在平衡位置时的速度最大,此时的动能于弹簧刚释放时的弹性势能,所以甲、乙两个物体的最大动能是相的,则质量大的速度小,所以C项正确,D项错误.答案C10.将一单摆向左拉至水平标志线上,从静止释放,当摆球运动到最低点时,摆线碰到障碍物,摆球继续向右摆动.用频闪照相机拍到如图所示的单摆运动过程的频闪照片,以下说法正确的是( )A.这个说明了动能和势能可以相互转化,转化过程中机械能守恒B.摆线碰到障碍物前后的摆长之比为9∶4C.摆线经过最低点时,线速度不变,半径减小,摆线张力变大D .摆线经过最低点时,角速度变大,半径减小,摆线张力不变解析 小球的细线即使碰到障碍物,细线的拉力不做功,只有重力做功,所以其仍能回到原来的高度,机械能守恒,选项A 正确.频闪照片拍摄的时间间隔一,题图可知,摆线与障碍物碰撞前后的周期之比为3∶2,根据单摆的周期公式T =2πlg,得摆长之比为9∶4,故选项B 正确.摆线经过最低点时,线速度不变,半径变小,根据F -mg =m v 2l知,张力变大.根据v =ωr ,知角速度增大,故选项C 正确,选项D 错误.故选ABC 项.答案 ABC11.将轻弹簧上端固,下端悬挂小钢球,把小钢球从平衡位置竖直向下拉下一段距离,放手让其运动.从小钢球通过平衡位置开始计时,其振动图像如图所示,下列说法正确的是( )A .钢球的振动周期为2 sB .在t 0时刻弹簧的形变量为4 cmC .钢球振动半个周期,回复力做功为零D .钢球振动四分之一周期,通过的的路程可能大于5 cm解析 由振动图像可知,钢球的振动周期为2 s ,A 项正确;t 0时刻振子偏离平衡位置的位移为4 cm ,弹簧的形变量是振子到弹簧原长处的距离,B 项错误;钢球振动半个周期,初速度和末速度大小相,方向相反,根据动能理,可得合外力做功为零,即回复力做功为零,故C 项正确;由数学三角函数可知,在一个周期内,当钢球在[18T ,38T ]内运动,钢球在四分之一周期内通过的路程最大,s max =2A (其中A 为振幅),当钢球在[58T ,78T ]内运动,钢球在四分之一周期内通过的路程最小,s min =(2-2)A ,即振子在任意四分之一周期内的路程范围为[(2-2)A ,2A ],所以D 项正确.答案 ACD 12.光滑的水平面上叠放有质量分别为m 和m /2的两木块,下方木块与一劲度系数为k 的弹簧相连,弹簧的另一端固在墙上,如图所示.已知两木块之间的最大静摩擦力为f ,为使这两个木块组成的系统象一个整体一样地振动,系统的最大振幅为( )A.fkB.2f kC.3f kD.4f k解析 物体做简谐运动,取整体为研究对象,是由弹簧的弹力充当回复力.取上面的小物块为研究对象,则是由静摩擦力充当回复力.当两物体间的摩擦力达到最大静摩擦力时,两物体达到了简谐运动的最大振幅.又因为两个物体具有共同的加速度,根据牛顿第二律对小物体有f =12ma ,取整体有kx =(12m +m )a ,两式联立可得x =3fk,选项C 正确.答案 C13.如图所示,一个质点在平衡位置O 点附近做简谐运动,若从质点通过O 点开始计时,经过1 s 质点第一次经过M 点,再继续运动,又经过23 s 质点第二次经过M 点,则质点的振动周期为( )A .2 s B.163 sC.169s D.143s解析 如图,设a 、b 为振动过程中的最大位移处,若质点从O 点向右到达M 点所用时间为1 s ,从M 点经b 点回到M 点所用时间为23 s ,由对称性可知,质点由O 点到b 点用时43 s ,则质点振动周期为163 s ;若质点向左经a 到达M点用时1 s ,从M 点经b 再回到M 点用时23s ,则质点再经Oa 回到O 点用时仍为1 s ,此整过程为3T 2,故周期为169s.答案 BC 14.如图所示,在质量为M 的无下底的木箱顶部用一轻弹簧悬挂质量均为m (M >m )的A 、B 两物体,箱子放在水平地面上.平衡后剪断A 、B 间细线,此后A 将做简谐振动.当A 运动到最高点时,木箱对地面的压力为( )A .MgB .(M -m )gC .(M +m )gD .(M +2m )g解析 平衡后剪断A 、B 间细线,A 将做简谐振动,在平衡位置,有kx 1=mg ,在平衡之前的初位置,有kx 2=2mg ,故振幅为A =x 2-x 1=mgk,根据简谐运动的对称性,到达最高点时,弹簧处于原长,故此时木箱只受重力和支持力,二力平衡,故支持力于重力Mg ,A 项正确,B 、C 、D 项错误.答案 A二、非选择题(有4个题,共44分)15.(10分)有人利用安装在气球载人舱内的单摆来确气球的高度.已知该单摆在海平面处的周期是T 0.当气球停在某一高度时,测得该单摆周期为T .求该气球此时离海平面的高度h .(把地球看做质量均匀分布的半径为R 的球体)解析根据单摆周期公式T0=2πlg 0,T=2πlg,其中l是单摆长度,g0和g分别是点的重力加速度.根据万有引力律公式,可得g0=G MR2g=GMR+h2由以上各式,可解得h=(TT0-1)R.答案(TT0-1)R16.(10分)在心电图仪、地震仪仪器工作过程中,要进行振动记录,如图甲所示是一个常用的记录方法,在弹簧振子的小球上安装一支记录用笔P,在下面放一条白纸带.当小球振动时,匀速拉动纸带(纸带运动方向与振子振动方向垂直),笔就在纸带上画出一条曲线,如图乙所示.(1)若匀速拉动纸带的速度为1 m/s,则由图中数据算出振子的振动周期为多少?(2)作出P的振动图像.(3)若拉动纸带做匀加速运动,且振子振动周期与原来相同,由图丙中的数据求纸带的加速度大小.解析(1)由题图乙可知,当纸带匀速20 cm时,弹簧振子恰好完成一次全振动,由v=xt,可得t=xv=0.21s,所以T=0.2 s.(2)由题图乙可以看出P的振幅为2 cm,振动图像如图所示:(3)当纸带做匀加速直线运动时,振子振动周期仍为0.2 s,由丙图可知,两个相邻0.2 s时间内,纸带运动的距离分别为0.21 m、0.25 m,由Δx=aT2,得a=0.25-0.210.22m/s2=1.0 m/s2.答案(1)0.2 s (2)见解析(3)1.0 m/s217.(12分)某小组在利用单摆测当地重力加速度的中:(1)用游标卡尺测摆球的直径,测量结果如图所示,则该摆球的直径为________ cm.(2)小组成员在过程中有如下说法,其中正确的是________.(填选项前的字母)A.把单摆从平衡位置拉开30°的摆角,并在释放摆球的同时开始计时B.测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期为t100C.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大D.选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小(3)下表是用单摆测重力加速度中获得的有关数据:T2=4.2 s2时,l=________ m.重力加速度g=________ m/s2.解析(1)由游标尺的“0”刻线在主尺上的位置读出摆球直径的整毫米数为0.9 cm,标尺中第7条线与主尺刻度对齐,所以为0.07 cm,所以摆球直径为0.9 cm+0.07 cm=0.97 cm.(2)单摆从最低点计时,故A项错;因一个周期内,单摆有2次通过最低点,故B项错;由T=2πlg得,g=4π2lT2,若用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,则g偏大,C项对;因空气阻力的影响,选密度小的摆球,测得的g值误差大,D项错误.(3)由T=2πlg,得g=4π2·lT2或l=g4π2·T2,所以图像是过原点且斜率为g4π2的一条直线.l-T2图像如图所示.T2=4.2 s2时,从图中画出的直线上可读出其摆长l=1.05 m,将T2与l代入公式g=4π2lT2,得g=9.86 m/s2.答案(1)0.97 (2)C (3)图见解析 1.05 9.8618.(12分)将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力,图O点为单摆的悬点,现将小球(可视为质点)拉到A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,则摆球在竖直平面内的ABC之间来回摆动,其中B点为运动中最低位置.∠AOB=∠COB=α,α小于10°且是未知量,图乙表示由计算机得到细线对摆球的拉力大小F随时间变化的曲线,且图中t=0时刻为摆球从A点开始运动的时刻,据力学规律和题中信息(g取10 m/s2),求:(1)单摆的周期和摆长;(2)摆球质量及摆动过程中的最大速度.解析(1)由图乙可知:单摆周期T=0.4πs由公式T=2πlg,可求得摆长l=0.4 m.(2)mg cosα=F min=0.495 Nmg(l-l cosα)=12mv2mF max-mg=mv2ml解得m=0.05 kg,v m≈0.283 m/s.答案(1)0.4πs 0.4 m (2)0.05 kg 0.283 m/s。
扬州市《机械振动》单元测试题含答案一、机械振动选择题1.如图所示,位于竖直平面内的固定光滑圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为60°,C是圆环轨道的圆心,D 是圆环上与M靠得很近的一点(DM远小于CM).已知在同一时刻,a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到M点;c球由C点自由下落到M点;d球从D 点静止出发沿圆环运动到M点.则:A.c球最先到达M点B.b球最先到达M点C.a球最先到达M点D.d球比a球先到达M点2.如图为某简谐运动图象,若t=0时,质点正经过O点向b运动,则下列说法正确的是()A.质点在0.7 s时的位移方向向左,且正在远离平衡位置运动B.质点在1.5 s时的位移最大,方向向左,在1.75 s时,位移为1 cmC.质点在1.2 s到1.4 s过程中,质点的位移在增加,方向向左D.质点从1.6 s到1.8 s时间内,质点的位移正在增大,方向向右3.如图所示,一端固定于天花板上的一轻弹簧,下端悬挂了质量均为m的A、B两物体,平衡后剪断A、B间细线,此后A将做简谐运动。
已知弹簧的劲度系数为k,则下列说法中正确的是()A.细线剪断瞬间A的加速度为0B .A 运动到最高点时弹簧弹力为mgC .A 运动到最高点时,A 的加速度为gD .A 振动的振幅为2mgk4.用图甲所示的装置可以测量物体做匀加速直线运动的加速度,用装有墨水的小漏斗和细线做成单摆,水平纸带中央的虚线在单摆平衡位置的正下方。
物体带动纸带一起向左运动时,让单摆小幅度前后摆动,于是在纸带上留下如图所示的径迹。
图乙为某次实验中获得的纸带的俯视图,径迹与中央虚线的交点分别为A 、B 、C 、D ,用刻度尺测出A 、B 间的距离为x 1;C 、D 间的距离为x 2。
已知单摆的摆长为L ,重力加速度为g ,则此次实验中测得的物体的加速度为( )A .212()x x gLπ-B .212()2x x gLπ-C .212()4x x gLπ-D .212()8x x gLπ-5.如图所示,弹簧的一端固定,另一端与质量为2m 的物体B 相连,质量为1m 的物体A 放在B 上,212m m =.A 、B 两物体一起在光滑水平面上的N 、N '之间做简谐运动,运动过程中A 、B 之间无相对运动,O 是平衡位置.已知当两物体运动到N '时,弹簧的弹性势能为p E ,则它们由N '运动到O 的过程中,摩擦力对A 所做的功等于( )A .p EB .12p E C .13p ED .14p E 6.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,用力传感器测得摆线的拉力大小F 随时间t 变化的图象如图所示,已知单摆的摆长为l ,则重力加速度g 为( )A .224l t πB .22l t πC .2249l t π D .224l tπ7.公路上匀速行驶的货车受一扰动,车上货物随车厢底板上下振动但不脱离底板.一段时间内货物在竖直方向的振动可视为简谐运动,周期为T .取竖直向上为正方向,以t =0时刻作为计时起点,其振动图像如图所示,则A.t=14T时,货物对车厢底板的压力最大B.t=12T时,货物对车厢底板的压力最小C.t=34T时,货物对车厢底板的压力最大D.t=34T时,货物对车厢底板的压力最小8.如图所示是在同一地点甲乙两个单摆的振动图像,下列说法正确的是A.甲乙两个单摆的振幅之比是1:3B.甲乙两个单摆的周期之比是1:2C.甲乙两个单摆的摆长之比是4:1D.甲乙两个单摆的振动的最大加速度之比是1 :49.某同学用单摆测当地的重力加速度.他测出了摆线长度L和摆动周期T,如图(a)所示.通过改变悬线长度L,测出对应的摆动周期T,获得多组T与L,再以T2为纵轴、L为横轴画出函数关系图像如图(b)所示.由此种方法得到的重力加速度值与测实际摆长得到的重力加速度值相比会()A.偏大B.偏小C.一样D.都有可能10.悬挂在竖直方向上的弹簧振子,周期T=2s,从最低点位置向上运动时刻开始计时,在一个周期内的振动图象如图所示,关于这个图象,下列哪些说法是正确的是()A.t=1.25s时,振子的加速度为正,速度也为正B.t=1.7s时,振子的加速度为负,速度也为负C.t=1.0s时,振子的速度为零,加速度为负的最大值D.t=1.5s时,振子的速度为零,加速度为负的最大值11.如图所示,轻质弹簧的下端固定在水平地面上,一个质量为m的小球(可视为质点),从距弹簧上端h处自由下落并压缩弹簧.若以小球下落点为x轴正方向起点,设小球从开始下落到压缩弹簧至最短之间的距离为H,不计任何阻力,弹簧均处于弹性限度内;关于小球下落过程中加速度a、速度v、弹簧的弹力F、弹性势能p E变化的图像正确的是()A.B.C.D.12.某弹簧振子在水平方向上做简谐运动,其位移x=A sin ωt,振动图象如图所示,则()A.弹簧在第1 s末与第5 s末的长度相同B.简谐运动的频率为18 HzC .第3 s 末,弹簧振子的位移大小为22A D .第3 s 末与第5 s 末弹簧振子的速度方向相同 E.第5 s 末,振子的加速度与速度方向相同13.如图所示为某弹簧振子在0~5s 内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是( )A .振动周期为5 sB .振幅为8 cmC .第2 s 末振子的速度为零,加速度为正向的最大值D .第3 s 末振子的速度为正向的最大值 E.从第1 s 末到第2 s 末振子在做加速运动 14.下列说法中正确的有( ) A .简谐运动的回复力是按效果命名的力 B .振动图像描述的是振动质点的轨迹C .当驱动力的频率等于受迫振动系统的固有频率时,受迫振动的振幅最大D .两个简谐运动:x 1=4sin (100πt +3π) cm 和x 2=5sin (100πt +6π) cm ,它们的相位差恒定15.如图,大小相同的摆球a 和b 的质量分别为m 和3m ,摆长相同,并排悬挂,平衡时两球刚好接触,现将摆球a 向左边拉开一小角度后释放,若两球的碰撞是弹性的,下列判断正确的是A .第一次碰撞后的瞬间,两球的速度大小相等B .第一次碰撞后的瞬间,两球的动量大小相等C .第一次碰撞后,两球的最大摆角不相同D .发生第二次碰撞时,两球在各自的平衡位置16.如图所示,虚线和实线分别为甲、乙两个弹簧振子做简谐运动的图象.已知甲、乙两个振子质量相等,则( )A .甲、乙两振子的振幅分别为2cm 、1cmB .甲、乙两个振子的相位差总为πC .前2秒内甲、乙两振子的加速度均为正值D .第2秒末甲的速度最大,乙的加速度最大17.如图甲所示,一个单摆做小角度摆动,从某次摆球由左向右通过平衡位置时开始计时,相对平衡位置的位移x 随时间t 变化的图象如图乙所示。
第十一章 《机械振动》综合测试
1、 关于简谐运动,下列说尖中正确的是( )。
A .位移减小时,加速度减小,速度增大。
B .位移放向总跟加速度方向相反,跟速度方向相同。
C .物体的运动方向指向平衡位置时,速度哏位移方向相反,背向平衡位置时,速度哏位移方向相同。
D .水平弹簧振子朝左运动时,加速度方向跟 速度方向相同,朝右运动时,加速度方向跟 速度方向相反。
2、 某一弹簧振子做简谐运动,在图的四幅图象中,正确反映加速度a 与位移x 的关系的是( )
3、 如图所示的演示装置,一根张紧的水平绳上挂着五个单摆,其中A. E 摆长相同,先使A 摆摆动,其余各摆也摆动起来,稳定时可以发现( )
A .各摆摆动的周期均与A 摆相同
B . B 摆摆运动的周期最短
C .C 摆摆动的周期最长
D . C 摆振幅最大 4、荡秋千是我国民间广为流传的健身运动, 关于荡秋千的科学原理,下列说法中正确的( )。
A . 人应始终按照秋千摆动的节奏前后蹬板,这样才能越荡越高。
荡秋千的过程是将人体内储存的营养物质的化学能转化为机械能的过程
B . 人和秋千属同一振动系统,人与秋千的相互作用力总是大小相等,方向相反,对系统做功之和为零,只有在与秋千的固有周期相同的外力作用下才能越荡越高
C . 秋千的运动是受迫振动,因此人用力的频率应保持和秋千的固有频率相同,秋千向下运动埋双脚向下用力,当秋千向上运动时双脚向上用力,这样才能越荡越高。
荡秋千的过程是将人体仙储存的营养物质的化学 能转化为机械能和内能的过程。
D . 秋千的运动是受迫振动,当秋千在最高点时,人应站直身体,每当秋千向下运动时,先下蹲,系统势能向动能转化,在秋千通过最低点后逐渐用力站起,当到达最高点时身体恢复直立。
如此循环,系统的机械能不断增大,秋千才能越荡越高。
A B
C
D
5、惠更斯利用摆的等时性发明了带摆的计时器,叫摆钟,摆钟运行时克服摩擦所需的能量由重锤的势能提供,运行的速率由钟摆控制。
旋转钟摆下端的螺母可以使 摆上的圆盘沿摆杆上下移动,如图所示,以下说法正确的是( )。
A
.当摆钟不准确时需要调整圆盘的位置
B .摆钟快了应使圆盘沿摆杆上移
C .由冬季变为夏季时应使圆盘沿摆杆上移
D .把摆钟从福建移到北京应使 圆盘沿摆杆上移
6、如图所示,轻质弹簧下挂重为300N 的物体A ,伸长了3cm ,再挂上重为200N 的物体B 时又伸长了2cm ,弹簧均在弹性限度内若将连接A 、B 两物体的细绳烧断,使 A 在竖直面内做简谐运动,下列说法中正确的是( )。
A .最大回复办为300N
B .最大回复力为200N
C .振幅为5cm
D .振幅为2cm
7、如图1所示一砝码和一累弹簧构成弹簧振子,此装置可用于研究
该 弹簧振子的受迫振动。
匀速转动把手时,曲杆给弹簧振子以驱动力,使振子做受迫振动。
把手匀速转动的周期就是驱动力的周期,改变把手匀速 转动的速度就可以改变驱动力的周期。
若保持把手不动,给砝码一向下的初速度,砝码便做简谐运动,振动图象如图2所示,当把手以某一速度匀速转动,受迫振动达到稳定时,砝码的振动图象3所示,
若用T 0表示弹簧振子的固有周期,
T 表示驱动力的周期,y 表示受迫振
圆盘
1 t/s
动达到稳定后砝码振动的振幅。
则:( )。
A .由图象可知T 0=4s
B. 由图象可知T 0=8s
C .当T 在4s 附近时,y 显著增大,
当T 比4s 小得多或大得多时,y 很小
D . 当T 在8s 附近时,y 显著增大,
当T 比8s 小得多或大得多时,y 很小
8、如图,两长方体木块A 和B 叠入在光滑水平面上,质量分别为m 和M ,A 与B 之间的最大静摩擦力为f ,B 与劲度系数为k 的水平轻质弹簧连接构成弹簧振子。
为使A 和B 在振动过程中不发生相对滑动,则( )。
A .它们的最大加速度不能大于f/m
B .它们的最大加速度不能大于f/M
C .它们的振幅不能大于f kM
m M + D .它们的振幅不能大于f km
m M + 9、一单摆做小角摆动,其振动图象如图所示,以下说法中正确的是( )。
A .t 1时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最小
B .t 2时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最小
C .t 3时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最大
D .t 4时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最大
10、有一单摆,在山脚下测得周期为T 1,移到山顶
测得周期为T 2,设地球半径为R ,则山的高度为 。
11、已知摆钟的机械结构相同,摆钟摆锤的运动可近似看成简谐运动,如果摆长为L 1的摆钟在一段时间里快了n min ,另一摆长为L 2的摆钟在同样的一段时间里慢了n min ,则准确钟的摆长L 为多少?
解:设L 1 L 2摆的周期分别为T 1 T 2, 准确钟的摆长为L,周期为T, 则有n
T T t T 11-=…………(1) n
T T t T -=22 (2)
又因为有:g L T g
L T g L T 2
21122,2π
ππ
===…………(3)(4)(5) 解方程(!) –(5)得:21212
124L L L L L L L ++=
12、如图所示,一个半径R 很大的光滑弧形小槽,在槽的最低点的正上方高h 处放置一个小球A,当A 自由落下时,另一个小球B 正从槽边由静止释放,为使A 球在达到小槽O 点之前能够与B 球相碰,高度h 应满足什么条件?
答案:R n h 22)12(8+=
π
13.北京的重力加速度g 1=9.812m/s 2,南京的重力加速度为g 2=9.795m/s 2,在北京准确的摆钟,如果放在南京,钟走快还是走慢,一昼夜差多少,要使期准确,应如何调整摆长
(提示:不管钟走得准还是不准,摆做一次全振动,指示针在表盘上走的格数,即指示针指示的时间都是相同的)
解:
n T T t T 122-= 所以一昼夜慢了
s g g t T T n 88.74360024)1()1(1
221=⨯⨯-=-=
11、2
1212
124L L L L L L L ++=
12、R n h 22
)12(8+=π
13、
s g g t T T n 88.74360024)1()1(1221=⨯⨯-=-=。