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【优化方案】高二物理上册-电子题库-第9章第五节第六节第七节课时活页训练.doc

1、 【优化方案】2013届高二物理上册 电子题库 第9章第五节第六节第七节课时活页训练 1.关于简谐运动和阻尼振动的下列说法中不正确的是(  ) A.做简谐运动的系统,振动到最大位移处的势能一定等于振动到平衡位置时的动能 B.做阻尼振动的系统,振动到最大位移处的势能一定等于振动到平衡位置时的动能 C.做阻尼振动的振动系统,振动过程中一定克服系统外力做功 D.振动的系统,若振幅增大,必有其他形式的能转化为振动系统的机械能 解析:选B.简谐运动的物体总能量保持不变,而做阻尼振动的系统能量在逐渐减小,故不正确的说法是B项. 2.关于振幅,以下说法正确的是(  ) A.物体振动的振幅越

2、大,振动越强烈 B.一个确定的振动系统,振幅越大,振动系统的能量越大 C.振幅越大,物体振动的位移越大 D.振幅越大,物体振动的加速度越大 解析:选AB.振动系统的能量大小取决于振幅的大小,振幅越大,振动的能量越大,振动越强烈,振动的位移与加速度都做周期性变化.因此A、B正确. 图9-5-8 3.如图9-5-8所示,将相同的两单摆拉到不同的位置A、B(θ<10°),使其同时振动起来,且hA

3、理位置,两单摆摆长相等,则其周期相同,与振幅无关,所以摆球到达最低点所用的时间相等.两摆总是同步的. 两摆在摆动过程中机械能守恒,以最低点所在平面为零势能面,则EA=mghA,EB=mghB,由hB>hA,则在摆动过程中任何时刻B的机械能都比A的机械能大,在最低点,摆球的动能即为摆球的总机械能,即B的动能大. 图9-5-9 4.(2011年北京四中模拟)如图9-5-9所示,把两个弹簧振子悬挂在同一支架上,已知甲弹簧振子的固有频率为8 Hz,乙弹簧振子的固有频率为72 Hz,当支架在受到竖直方向且频率为9 Hz的驱动力作用下做受迫振动时,则两个弹簧振子的振动情况是(  ) A.甲的振

4、幅较大,且振动频率为8 Hz B.甲的振幅较大,且振动频率为9 Hz C.乙的振幅较大,且振动频率为9 Hz D.乙的振幅较大,且振动频率为72 Hz 解析:选B.甲、乙的频率都等于驱动力的频率9 Hz,由于甲的频率与驱动力的频率接近,所以甲的振幅较大. 图9-5-10 5.光滑斜面上物块A被平行斜面的轻质弹簧拉住静止于O点,如图9-5-10所示,现将A沿斜面拉到B点无初速释放,物体在BC范围内做简谐运动,则下列说法正确的是(  ) A.OB越长,振动能量越大 B.在振动过程中,物体A机械能守恒 C.A在C点时,由物体与弹簧构成的系统势能最大,在O点时势能最小 D.

5、A在C点时,由物体与弹簧构成的系统势能最大,在B点时势能最小 解析:选AC.由弹簧、物体A构成的系统在简谐运动中机械能守恒,且动能、势能不断相互转化,在平衡位置O处动能最大,在最大位移处势能最大;在振动过程中,振动能量取决于振幅的大小,做简谐运动的物体的能量与振幅有关,振幅大机械能就大,因此A正确;在简谐运动中,系统机械能守恒,但物体A的重力势能与动能总和不断变化,A的机械能不守恒,B错;在简谐运动中,系统在最大位移处势能最大,在平衡位置处动能最大,势能最小,所以C正确,D错误,答案为A、C. 6.某同学为研究“受迫振动的振幅与驱动力频率关系”.下表是此同学实验时记录的某受迫振动的振幅随驱

6、动力频率变化的关系,若设该系统的固有频率为f固,则下列中判断正确的是(  ) 驱动力的频率/Hz 30 40 50 60 70 80 受迫振动的振幅/cm 10.2 16.8 27.2 28.1 16.5 8.3 A.f固=60 Hz       B.50 Hz

7、z时,振动的振幅一直增大,说明f固≥60 Hz,f驱=70 Hz时振幅小于f驱=60 Hz的振幅,说明60 Hz≤f驱<70 Hz时,其振幅变化可能为一直减小,也可能先增大再减小,所以60 Hz≤f固<70 Hz. 7.铺设钢轨时,每两根钢轨接缝处都必须留有一定的间隙,匀速运行的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12.6 m,列车固有振动周期为0.315 s.下列说法正确的是(  ) A.列车的危险速度为40 m/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

8、动频率和列车的固有频率总是相等的 D.增加钢轨的长度有利于列车高速运行 解析:选AD.共振的条件是驱动力的频率等于系统的固有频率,由=T可求出危险车速为40 m/s,显然增加钢轨的长度有利于列车高速运行.故A、D正确、C错误;列车过桥需要减速,是为了防止桥发生共振现象,故B错误. 图9-5-11 8.如图9-5-11所示,质量为M的物块钩在水平放置的左端固定的轻弹簧的右端,构成一弹簧振子,物块可在光滑水平面上做简谐运动,振幅为A.在运动过程中将一质量为m的小物块轻放在M上,第一次是当M运动到平衡位置时放在上面,第二次是当M运动到最大位移处时放在上面,观察到第一次放后的振幅为A1,第

9、二次放后的振幅为A2,则(  ) A.A1=A2=A B.A1

10、频率为2 Hz.杆的O端有固定光滑轴.C端下边由偏心轮支持,偏心轮绕其轴转动,转速为n.当n从0逐渐增大到5 r/s过程中,振子M的振幅变化情况将是________,当n=______r/s时振幅最大.若转速稳定在5 r/s,M的振动周期是________. 解析:本题考查受迫振动的频率和共振的条件的分析.振子固有频率为2 Hz,凸轮的转动频率就是驱动力的频率,即f驱从0增大到5 Hz过程中,先接近固有频率,达到相等后又偏离固有频率,故振幅先增大后减小.当f驱=f固=2 Hz,即n=2 r/s时振幅最大. 当n=5 r/s,即f驱=5 Hz,T驱=0.2 s.受迫振动的周期取决于驱动力的周

11、期,即也为0.2 s. 答案:先增大后减小 2 0.2 s 10.微波炉是一种新型家用电器.用它加热含水分较多的食品效果很好.它的加热原理是利用磁控管发出频率为2450 MHz的微波,微波经炉顶的波导传输到加热室.水分子是极性分子,它的正负电荷的中心是不重合的.因此当有微波通过时,水分子将随着微波引起的振荡电场的变化而快速振动起来.又因为该微波的频率和水分子振动的固有频率相同,因此能使水分子发生共振,分子动能迅速增大,使食物的内能增大,温度升高.如果水以冰的形式存在,由于固体分子间的结合较紧密,吸收微波的能力就很低,加热时会很不均匀.根据以上说明,微波炉能加热含水分较多的食品的原因是由于:

12、①__________________;②__________________;③______________________;可以推出水分子振动的固有频率为________________________________________________________________________Hz. 答案:水分子是极性分子 水是液态 水分子的固有频率和微波炉发出的微波的频率相同 2.45×109 图9-5-13 11.(2011年苏州模拟)如图9-5-13所示为一单摆的共振曲线,则该单摆的摆长约为多少?共振时单摆的振幅为多少?(g取10 m/s2) 解析:从共振曲线可知,单

13、摆的固有频率f=0.5 Hz,因为f= ,所以l=,代入数据解得l≈1 m. 从共振曲线可知:单摆发生共振时,振幅A=8 cm. 答案:摆长约为1 m,共振时单摆的振幅为8 cm. 12.(2011年浙江宁波高二测试)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9-5-14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=α;α小于10°且是未知量,图9-5-14乙表示由计算机得到的细线对摆球的拉力大小F随时间t变化的曲线,且图中t=0时刻为摆

14、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9-5-14 (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. 解析:由图可知T=0.4π s. 由T=2π 得: l=0.4 m 在B点拉力最大Fmax=0.510 N Fmax-mg= 在A、C两点:Fmin=0.495 N Fmin=mgcosα 由A→B机械能守恒,即:mgl(1-cosα)=mv2 解得:m=0.05 kg v=0.283 m/s. 答案:(1)0.4π s 0.4 m (2)0.05 kg (3)0.283 m/s 4 用心 爱心 专心

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