高中物理教科版选修3-41 简谐运动第2课时达标测试
展开1.1 第2课时 探究物体做简谐运动的原因 课时检测(解析版)
1.简谐运动的特点是( )
A.回复力跟位移成正比且反向
B.速度跟位移成反比且反向
C.加速度跟位移成正比且反向
D.振幅跟位移成正比
E.振幅跟位移无关
【解析】 由F=-kx,a=eq \f(F,m)=-eq \f(kx,m),可知A、C选项正确.当位移增大时,速度减小,但位移的方向与速度方向可能相同,也可能相反,故B选项不正确.振幅与位移无关,D不正确,E选项正确.
【答案】 ACE
2.关于做简谐运动物体的平衡位置,下列叙述正确的是( )
A.是回复力为零的位置
B.是回复力产生的加速度改变方向的位置
C.是速度为零的位置
D.是回复力产生的加速度为零的位置
E.是势能最大的位置
【解析】 平衡位置处,x=0,则回复力F=0,回复力产生的加速度为零,且此处速度最大势能最小,A、D正确,C、E错误.在平衡位置两边位移方向相反,回复力方向相反,对应加速度方向相反,B正确.
【答案】 ABD
3.关于简谐运动,以下说法正确的是( )
A.回复力可能是物体受到的合外力
B.回复力是根据力的作用效果命名的
C.振动中位移的方向是不变的
D.物体振动到平衡位置时所受合外力一定等于零
E.振动中振幅是不变的
【解析】 回复力可以是某个力,可以是某个力的分力,也可以是几个力的合力,A正确;回复力可以由重力、弹力、摩擦力等各种不同性质的力提供,其效果是使物体回到平衡位置,B正确;位移是从平衡位置指向物体所在位置,其方向是不同的,做简谐运动的物体振幅是不变的,C错误,E正确;物体振动到平衡位置时,所受回复力为零,但合外力不一定为零,D错误.
【答案】 ABE
4.如图128所示是某一质点做简谐运动的图像,下列说法正确的是 ( )
图128
A.在第1 s内,质点速度逐渐增大
B.在第2 s内,质点速度逐渐增大
C.在第3 s内,动能转化为势能
D.在第4 s内,动能转化为势能
E.在第4 s内,加速度逐渐减小
【解析】 质点在第1 s内,由平衡位置向正向最大位移处运动,做减速运动,所以选项A错误;在第2 s内,质点由正向最大位移处向平衡位置运动,做加速运动,所以选项B正确;在第3 s内,质点由平衡位置向负向最大位移处运动,动能转化为势能,所以选项C正确;在第4 s内,质点由负向最大位移处向平衡位置运动加速度减小,速度增大,势能转化为动能,所以选项D错误,E正确.
【答案】 BCE
5.如图129所示,物体m系在两弹簧之间,弹簧的劲度系数分别为k1和k2,且k1=k,k2=2k,两弹簧均处于自然状态,今向右拉动m,然后释放,物体在B、C间振动,O为平衡位置(不计阻力),则m做________运动,OC________OB(选填“>”“<”或“=”),回复力F=________.
图129
【解析】 设m在平衡位置O处,两弹簧均处于原长状态,则m振动后任取一位置A.设在A处m的位移大小为x,则在A处m所受水平方向的合力大小F=k2x+k1x=(k2+k1)x,考虑到F与x的方向关系有:F=-(k2+k1)x=-3kx,可见m做的简谐运动,由简谐运动的对称性可得OC=OB.
【答案】 简谐 = -3kx
6.如图1210所示,将弹簧振子从平衡位置拉下一段距离Δx,释放后振子在A、B间振动,且AB=20 cm,振子由A到B的时间为0.1 s.若使振子在AB=10 cm间振动,则振子由A到B的时间为________.
图1210
【解析】 由于周期不变,仍为0.2 s,A到B仍用时0.1 s.
【答案】 0.1 s
7.如图1211所示,一弹簧振子在光滑水平面A、B间做简谐运动,平衡位置为O,已知振子的质量为M.
图1211
(1)简谐运动的能量取决于________,本题中物体振动时________能和________能相互转化,总________能守恒.
(2)若振子运动到B处时将一质量为m的物体放到振子的上面,且它们无相对运动而一起运动,下列说法正确的是( )
A.振幅不变
B.振幅减小
C.最大动能不变
D.最大动能减少
E.振动系统的总能量不变
【解析】 (1)简谐运动的能量取决于振幅,本题中物体振动时动能和弹性势能相互转化,总机械能守恒.
(2)振子运动到B点时速度恰为零,此时放上质量为m的物体,系统的总能量即为此时弹簧储存的弹性势能,由于简谐运动中机械能守恒,所以振幅保持不变,因此A正确,B错误.由于机械能守恒,最大动能不变,所以C、E正确,D错误.
【答案】 (1)振幅 动 弹性势 机械 (2)ACE
8.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振动可视为简谐运动,周期为T.竖直向上为正方向,以某时刻为计时起点,其振动图像如图1212所示,则( )
图1212
A.t=eq \f(1,4)T时,货物对车厢底板的压力最小
B.t=eq \f(1,2)T时,货物对车厢底板的压力最小
C.t=eq \f(3,4)T时,货物对车厢底板的压力最大
D.t=eq \f(3,4)T时,货物对车厢底板的压力最小
E.t=T时,货物所受合力为零
【解析】 要使货物对车厢底板的压力最大,则车厢底板对货物的支持力最大,则要求货物向上的加速度最大,由振动图像可知在eq \f(3,4)T时,货物向上的加速度最大,则C选项正确;若货物对车厢底板的压力最小,则车厢底板对货物的支持力最小,则要求货物向下的加速度最大,由振动图像可知在eq \f(T,4)时,货物向下的加速度最大,所以选项A正确,B、D错误.T时刻货物所受压力与重力等大反向,选项E正确.
【答案】 ACE
9.如图1213所示,弹簧上面固定一质量为m的小球,小球在竖直方向上做振幅为A的简谐运动,当小球振动到最高点时弹簧正好为原长,则小球在振动过程中( )
图 1213
A.小球最大动能应小于mgA
B.弹簧的弹性势能和小球动能总和保持不变
C.弹簧最大弹性势能等于2mgA
D.小球在最低点时的弹力大于2mg
E.小球在最低点时的弹力等于2mg
【解析】 小球的平衡位置kx0=mg,x0=A=eq \f(mg,k),当到达平衡位置时,有mgA=eq \f(1,2)mv2+eq \f(1,2)kA2,A对;机械能守恒,是动能、重力势能和弹性势能之和保持不变,B错;从最高点到最低点,重力势能全部转化为弹性势能,Ep=2mgA,最低点加速度等于最高点加速度g,据牛顿第二定律F-mg=mg,F=2mg,C、E正确,D错.
【答案】 ACE
10.如图1214所示,一个质量为m的木块放在质量为M的平板小车上,它们之间的最大静摩擦力是fm,在劲度系数为k的轻质弹簧作用下,沿光滑水平面做简谐运动.为使小车能和木块一起振动,不发生相对滑动,简谐运动的振幅不能大于________.
图1214
【解析】 小车做简谐运动的回复力是木块对它的静摩擦力.当它们的位移最大时,加速度最大,受到的静摩擦力最大.为了不发生相对滑动,达到最大位移时,小车的最大加速度a=eq \f(fm,M),即系统振动的最大加速度.对整体:达到最大位移时的加速度最大,回复力k·A=(M+m)a,则振幅A≤eq \f(M+mfm,kM).
【答案】 eq \f(M+mfm,kM)
11.如图1215所示,一轻弹簧一端固定,另一端连接一物块构成弹簧振子,该物块是由a、b两个小物块粘在一起组成的.物块在光滑水平面上左右振动,振幅为A0,周期为T0.当物块向右通过平衡位置时,a、b之间的粘胶脱开;以后小物块a振动的振幅和周期分别为A和T,则A________A0(选填“>”“<”“=”),T ________T0(选填“>”“<”“=”).
图1215
【解析】 (1)弹簧振子振动过程中,机械能守恒,振子经过平衡位置时,弹性势能为零,动能最大,从平衡位置运动到最大位移处时,动能转化为弹性势能.本题中,当粘胶脱开后,物块a与弹簧连接所构成的新的弹簧振子的机械能减小,新振子到达最大位移处时的弹性势能减小,即振子振动的振幅减小;新的弹簧振子的振幅减小,振子从最大位移处加速运动到平衡位置的距离减小,运动中的加速度比原振子振动时的大,所以运动时间减小,振子振动的周期减小.(T=2πeq \r(\f(m,k)),由于振子质量减小导致周期减小)
【答案】 < <
12.一质量为m,侧面积为S的正方体木块,放在水面上静止(平衡),如图1216所示.现用力向下将其压入水中一段深度后(未全部浸没)撤掉外力,木块在水面上下振动,试判断木块的振动是否为简谐运动.
图1216
【解析】 以木块为研究对象,设静止时木块浸入水中Δx深,当木块被压入水中(x+Δx)后如图所示,则F回=mg-F浮
又F浮=ρgS(Δx+x)
由以上两式,得
F回=mg-ρgS(Δx+x)=mg-ρgSΔx-ρgSx
mg=ρgSΔx,所以F回=-ρgSx
即F回=-kx(k=ρgS)
所以木块的振动为简谐运动.
【答案】 木块的振动是简谐运动
高中物理沪科版 (2019)选择性必修 第一册第2章 机械振动2.2 物体做简谐运动的原因习题: 这是一份高中物理沪科版 (2019)选择性必修 第一册第2章 机械振动2.2 物体做简谐运动的原因习题,共11页。试卷主要包含了如图所示,弹簧振子在M等内容,欢迎下载使用。
沪科版 (2019)选择性必修 第一册2.2 物体做简谐运动的原因一课一练: 这是一份沪科版 (2019)选择性必修 第一册2.2 物体做简谐运动的原因一课一练,共5页。
沪科版 (2019)选择性必修 第一册2.2 物体做简谐运动的原因练习题: 这是一份沪科版 (2019)选择性必修 第一册2.2 物体做简谐运动的原因练习题,共7页。