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    2024年高中物理新教材同步学案 选择性必修第一册 第2章 章末检测试卷(二) (含解析)
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    2024年高中物理新教材同步学案 选择性必修第一册 第2章 章末检测试卷(二) (含解析)

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    这是一份2024年高中物理新教材同步学案 选择性必修第一册 第2章 章末检测试卷(二) (含解析),共12页。

    章末检测试卷(二)(满分:100分)一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.(2022·泰安市期中)关于做简谐运动物体的位移、速度、加速度的关系,下列说法中正确的是(  )A.位移减小时,速度增大,加速度也增大B.位移方向总跟加速度方向相反,但跟速度方向相同C.物体远离平衡位置运动时,速度方向跟位移方向相同D.物体通过平衡位置时,回复力为零,故处于平衡状态答案 C解析 位移减小时,速度增大,加速度减小,故A错误;位移方向总跟加速度方向相反;当物体远离平衡位置时,位移方向与速度方向相同,当物体靠近平衡位置时,位移方向与速度方向相反,故B错误,C正确;物体通过平衡位置时,回复力为零,但合外力不一定为零,所以不一定处于平衡状态,故D错误。2.(2022·唐山一中期中)如图所示是两人合作模拟振动曲线的记录装置。先在白纸中央画一条直线OO1使它平行于纸的长边,作为图像的横坐标轴。一个人用手使铅笔尖的白纸上沿垂直于OO1的方向振动,另一个人沿OO1的方向匀速拖动白纸,纸上就画出了一条描述笔尖振动情况的x-t图像。下列说法正确的是(  )A.白纸上OO1轴上的坐标代表速度B.白纸上与OO1垂直的坐标代表振幅C.匀速拖动白纸是为了保证时间均匀变化D.拖动白纸的速度增大,可使笔尖振动周期变长答案 C解析 笔尖振动周期一定,根据白纸上记录的振动图像的个数可确定出时间长短,所以白纸上OO1轴上的坐标代表时间,故A错误;白纸上与OO1垂直的坐标是变化的,代表了笔尖的位移,而不是振幅,故B错误;由v=eq \f(x,t)可知,匀速拖动白纸,是为了用相等的距离表示相等的时间,是为了保证时间均匀变化,故C正确;笔尖振动周期与拖动白纸的速度无关,拖动白纸的速度增大,笔尖振动周期不变,故D错误。3.如图甲所示,竖直圆盘转动时,可带动固定在圆盘上的T形支架在竖直方向振动,T形支架的下面系着一个弹簧和小球,共同组成一个振动系统。当圆盘静止时,小球可稳定振动。现使圆盘以4 s的周期匀速转动,经过一段时间后,小球振动达到稳定。改变圆盘匀速转动的周期,小球的共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图乙所示,则(  )A.此振动系统的固有频率约为0.25 HzB.此振动系统的固有频率约为3 HzC.若圆盘匀速转动的周期增大,系统的振动频率不变D.若圆盘匀速转动的周期增大,共振曲线的峰值将向右移动答案 B解析 由小球的共振曲线可得,此振动系统的固有频率约为3 Hz,故B正确,A错误;振动系统的振动频率是由驱动力的频率决定的,所以若圆盘匀速转动的周期增大,系统的振动频率减小,故C错误;共振曲线峰值对应振动系统的固有频率,它是由振动系统本身的性质决定的,与驱动力的频率无关,故D错误。4.如图为一单摆做简谐运动时的速度—时间图像,不考虑空气阻力的影响,下列说法正确的是(  )A.此单摆的摆长约为2 mB.t=1 s时单摆的回复力为零C.若减小释放单摆时的摆角,单摆的周期将变小D.将此单摆从北京移至广州,它做简谐运动的周期将变大答案 D解析 由题图可知,摆动周期T=2 s,由单摆周期公式T=2πeq \r(\f(L,g)),可解得此单摆的摆长约为1 m,A错误;t=1 s摆球速度为零,在最大位移处,单摆的回复力最大,B错误;单摆的周期与摆角无关,C错误;将此单摆从北京移至广州,重力加速度减小,它做简谐运动的周期将变大,D正确。5.如图所示,一小球用细线悬挂于O点,细线长为L,O点正下方eq \f(1,2)L处有一光滑铁钉。将小球拉至A处无初速度释放(摆角很小),重力加速度为g,这个摆的周期是(  )A.2πeq \r(\f(L,g)) B.πeq \r(\f(L,g))C.(eq \r(2)+1)πeq \r(\f(L,g)) D.(eq \r(2)+1)πeq \r(\f(L,2g))答案 D解析 小球再次回到A点时所用的时间为一个周期,其中包括了以L为摆长的简谐运动半个周期和以eq \f(1,2)L为摆长的简谐运动的半个周期。以L为摆长的运动时间t1=eq \f(1,2)×2πeq \r(\f(L,g)),以eq \f(1,2)L为摆长的运动时间t2=eq \f(1,2)×2πeq \r(\f(\f(1,2)L,g)),则这个摆的周期T=t1+t2=(eq \r(2)+1)πeq \r(\f(L,2g)),故A、B、C错误,D正确。6.一质点做简谐运动的振动方程是x=2sin(50πt+eq \f(π,2)) cm,则(  )A.在0~0.02 s内,质点的速度与加速度方向始终相同B.在0.02 s时,质点具有沿x轴正方向的最大加速度C.在0.035 s时,质点的速度方向与加速度方向均沿x轴正方向D.在0.04 s时,回复力最大,质点的速度方向沿x轴负方向答案 B解析 由振动方程可知,振幅A=2 cm,T=0.04 s,初相位φ=eq \f(π,2),即t=0时,位于正的最大位移处。在0~0.02 s内,前0.01 s内,速度与加速度方向相同,后0.01 s内,速度与加速度方向相反,A错误;在0.02 s时,质点在负的最大位移处,具有正向最大加速度,B正确;在0.035 s时,质点从平衡位置上方,向最大位移处运动,速度方向沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,C错误;在0.04 s时,质点回到正的最大位移处,回复力最大,速度为零,无方向,D错误。7.两个弹簧振子甲、乙沿水平方向放置,取向右为正方向,其振动图像如图所示,以下说法正确的是(  )A.两弹簧振子具有相同的相位B.甲的振幅比乙大,所以甲的能量比乙大C.t=2 s时甲具有负向最大速度,乙具有正向最大位移D.甲、乙两弹簧振子加速度最大值之比一定为2∶1答案 C解析 由题图知两弹簧振子的周期不相等,只是初相相同,所以它们的相位不相同,选项A错误;两振动系统为水平弹簧振子,能量只有动能和弹性势能,当位移最大时振动能量即弹性势能,甲的振幅大,但两弹簧的劲度系数大小不知,所以最大位移时弹性势能无法判断,即能量大小无法判断,选项B错误;t=2 s时甲处于平衡位置向负向运动,具有负向最大速度,乙在正向最大位移处,具有正向最大位移,选项C正确;不知道两个弹簧劲度系数和振子质量的大小关系,所以无法判断回复力大小和加速度大小的比例关系,选项D错误。8.如图甲所示,金属小球用轻弹簧连接在固定的光滑斜面顶端。小球在斜面上做简谐运动,到达最高点时,弹簧处于原长。取沿斜面向上为正方向,小球的振动图像如图乙所示。则(  )A.弹簧的最大伸长量为4 mB.t=0.2 s时,弹簧的弹性势能最大C.t=0.2 s到t=0.6 s内,小球的重力势能逐渐减小D.t=0到t=0.4 s内,回复力的冲量为零答案 C解析 小球的振幅等于振子位移的最大值,由题图乙可知,振幅为A=2 cm,由于当振子到达最高点时,弹簧处于原长,所以弹簧的最大伸长量为2A=4 cm,A错误;t=0.2 s时,弹簧处于原长,弹簧的弹性势能最小,为零,B错误;t=0.2 s到t=0.6 s内,小球由最高点向最低点运动,小球的重力势能逐渐减小,C正确;t=0时小球经过平衡位置沿斜面向上运动,t=0.4 s时小球经过平衡位置沿斜面向下运动,回复力方向都为沿斜面向下,根据动量定理可知回复力的冲量不为零,D错误。二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,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。9.蜘蛛会根据丝网的振动情况感知是否有昆虫“落网”,若丝网的固有频率为200 Hz,下列说法正确的是(  )A.“落网”昆虫翅膀振动的频率越大,丝网的振幅越大B.当“落网”昆虫翅膀振动的频率低于200 Hz时,丝网不振动C.当“落网”昆虫翅膀振动的周期为0.005 s时,丝网的振幅最大D.昆虫“落网”时,丝网振动的频率由“落网”昆虫翅膀振动的频率决定答案 CD解析 根据共振的条件可知,当驱动力的频率越接近系统的固有频率时,系统的振幅越大,A错误;当“落网”昆虫翅膀振动的频率低于200 Hz时,丝网仍然振动,B错误;当“落网”昆虫翅膀振动的周期为0.005 s时,其频率f=eq \f(1,T)=eq \f(1,0.005) Hz=200 Hz,与丝网的固有频率相等,所以丝网的振幅最大,C正确;受迫振动的频率等于驱动力的频率,所以昆虫“落网”时,丝网振动的频率由“落网”昆虫翅膀振动的频率决定,D正确。10.如图甲所示,挖掘机的顶部垂下一个大铁球,让大铁球小角度地摆动,即可以用来拆卸混凝土建筑,大铁球与悬链可视为单摆,对应的振动图像如图乙所示,g取10 m/s2,则下列说法正确的是(  )A.单摆振动的周期为6 sB.t=2 s时,摆球的速度最大C.球摆开的角度越大,周期越大D.该单摆的摆长约为16 m答案 BD解析 由题图乙知,单摆的周期为8 s,A错误;t=2 s时,摆球位于平衡位置,速度最大,B正确;根据单摆周期公式T=2πeq \r(\f(l,g))可知,周期与摆球摆开的角度大小无关,C错误;将数据代入T=2πeq \r(\f(l,g))得摆长l≈16 m,D正确。11.弹簧振子做简谐运动,若从平衡位置O开始计时,经过4 s振子第一次经过P点,又经过了1 s,振子第二次经过P点,则该简谐运动的周期为(  )A.5 s B.6 sC.14 s D.18 s答案 BD解析 如图,假设弹簧振子在水平方向BC之间振动,若振子开始先向右振动,振子的振动周期为T=4×(4+eq \f(1,2)) s=18 s若振子开始先向左振动,设振子的振动周期为T′,则eq \f(T′,2)+(eq \f(T′,4)-eq \f(1,2) s)=4 s解得T′=6 s,故B、D正确。12.(2022·山东高二期末)劲度系数为k的轻弹簧一端固定在倾角30°的足够长光滑斜面底端,另一端与质量为m的物块A相连,跨过定滑轮O的轻绳一端系住A,另一端与质量为m的球B相连,轻绳OA平行于斜面(如图所示),用手托住球B,使轻绳刚好伸直。现松手使球B从静止开始下落,物块A将在斜面上做简谐运动,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )A.物块A获得的最大速度为eq \r(\f(mg2,k))B.物块A获得的最大速度为eq \r(\f(mg2,2k))C.物块A在斜面上做简谐运动的振幅为eq \f(mg,k)D.球B下落的最大高度为eq \f(2mg,k)答案 BCD解析 用手托住球B时,弹簧处于压缩状态,据胡克定律有kx1=mgsin 30°,解得x1=eq \f(mg,2k),松手使球B从静止开始下落,平衡时弹簧处于伸长状态,据平衡条件可得mg-mgsin 30°=kx2,解得x2=eq \f(mg,2k),故物块A在斜面上做简谐运动的振幅为A=x1+x2=eq \f(mg,k),C正确;振幅为eq \f(mg,k),故下降的最大高度为2A,即eq \f(2mg,k),D正确;到达平衡位置时,物块A获得最大速度,对A、B及弹簧组成的系统由机械能守恒定律得mgA-mgAsin 30°=eq \f(1,2)·2mv2,解得v=eq \r(\f(mg2,2k)),A错误,B正确。三、非选择题:本题共6小题,共60分。13.(8分)如图甲所示,某学习小组利用单摆测量当地的重力加速度。(1)在测量单摆周期时,某同学在摆球某次通过最低点时,按下停表开始计时,同时数“1”当摆球第二次通过最低点时数“2”,依此法往下数,当他数到“50”时,停表停止计时,读出这段时间t。则该单摆的周期为________。如果他在实验中误将周期计算为eq \f(t,50),则测得的g值________(选填“偏大”“偏小”或“准确”)。(2)若小组同学周期测量正确,但由于没有游标卡尺,无法测量小球的直径,于是小组同学改变摆线长L,分别测出对应的单摆周期T,作出L-T2图像如图乙所示,根据图像,小组同学得到了图线在横轴上的截距为a,图线的斜率为k,则小球的直径为____________,当地的重力加速度为________。答案 (1)eq \f(t,24.5) 偏大 (2)2ka 4π2k(每空2分)解析 (1)单摆完成一次全振动需要的时间是一个周期,单摆周期T=eq \f(t,n)=eq \f(t,\f(50-1,2))=eq \f(t,24.5)根据单摆周期公式T=2πeq \r(\f(l,g))整理得g=eq \f(4π2l,T2),周期测量值偏小,则g测量值偏大。(2)由单摆周期公式得T=2πeq \r(\f(L+\f(d,2),g))整理得L=eq \f(g,4π2)T2-eq \f(d,2)L-T2图线的斜率k=eq \f(g,4π2)将L=0,T2=a代入表达式,即0=ka-eq \f(d,2)得小球直径d=2ka当地的重力加速度g=4π2k。14.(10分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中:(1)为了比较准确地测量出当地的重力加速度值,除停表外,还应选用下列所给器材中的________.(将所选用的器材前的字母填在横线上)A.长1 m左右的细绳B.长10 cm左右的细绳C.直径约2 cm的钢球D.直径约2 cm的木球E.分度值是1 cm的米尺F.分度值是1 mm的米尺(2)将单摆正确悬挂后进行如下操作,其中正确的是________(选填选项前的字母)。A.把摆球从平衡位置拉开一个很小的角度后释放,使之做简谐运动B.在摆球到达最高点时开始计时C.用停表测量单摆完成1次全振动所用时间并作为单摆的周期D.用停表测量单摆完成30次全振动所用的总时间,用总时间除以全振动的次数得到单摆的周期(3)若测出单摆的周期T、摆线长l、摆球直径d,则当地的重力加速度g=________(用测出的物理量表示)。(4)若测量出多组周期T、摆长L的数值后,画出T2-L图线如图,此图线斜率的物理意义是________。A.g B.eq \f(g,L) C.eq \f(4π2,g) D.eq \f(g,4π2)(5)在(4)中,描点时若误将摆线长当作摆长,那么画出的图线将不通过原点,由图线斜率得到的重力加速度与原来相比,其大小________。A.偏大 B.偏小C.不变 D.都有可能答案 (1)ACF (2)AD (3)eq \f(4π2l+\f(d,2),T2) (4)C (5)C(每空2分)解析 (1)单摆的摆角较小,所以所用细绳需要适当长一些,这样摆幅较大,便于观察,选择长1 m左右的细绳,即A;为减小空气阻力对实验的影响,应选择质量较大,体积较小的钢球,即C;测量长度需要尽量精确,选择分度值是1 mm的米尺,即F.故选ACF。(2)单摆的摆角不超过5°,把摆球从平衡位置拉开一个很小的角度后释放,使之做简谐运动,A正确;摆球在最高点速度为零,停滞时间较大,从最高点计时误差较大,摆球在最低点速度最大,所以应从最低点开始计时,B错误;用1次全振动的时间作为周期误差较大,应用停表测量单摆完成30次全振动所用的总时间,用总时间除以全振动的次数得到单摆的周期,C错误,D正确。(3)根据单摆的周期公式T=2πeq \r(\f(L,g)),其中L=l+eq \f(d,2),可知重力加速度g=eq \f(4π2l+\f(d,2),T2)。(4)根据单摆的周期公式T=2πeq \r(\f(L,g)),变形得T2=eq \f(4π2,g)L斜率为eq \f(4π2,g),A、B、D错误,C正确。(5)结合(4)可知斜率与摆长无关,所以斜率不变,A、B、D错误,C正确。15.(8分)(2023·聊城市月考)一水平弹簧振子做简谐运动的位移与时间的关系如图。(1)该简谐运动的周期和振幅分别是多少;(2)写出该简谐运动的表达式;(3)求t=0.25×10-2 s时振子的位移。答案 (1)2×10-2 s 2 cm(2)x=2sin (100πt+eq \f(3π,2)) cm或x=2sin (100πt-eq \f(π,2)) cm(3)-eq \r(2) cm解析 (1)由题图知,T=2×10-2 s,A=2 cm。(2分)(2)ω=eq \f(2π,T)=100π rad/s,φ=eq \f(3π,2)或φ=-eq \f(π,2)(2分)振子做简谐运动的表达式为x=2sin (100πt+eq \f(3π,2)) cm 或x=2sin (100πt-eq \f(π,2)) cm。(2分)(3)当t=0.25×10-2 s时位移为x=2sin (100π×0.25×10-2+eq \f(3π,2))cm=-eq \r(2) cm。(2分)16.(10分)(2022·常州市高二期中)如图甲所示,O点为单摆的固定悬点,将力传感器接在摆球与O点之间。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。图乙表示细线对摆球的拉力大小F随时间t变化的曲线,图中t=0为摆球从A点开始运动的时刻,g取10 m/s2。求:(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。答案 (1)0.4π s 0.4 m (2)0.05 kg (3)eq \f(\r(2),5) m/s解析 (1)小球在一个周期内两次经过最低点,可得周期T=0.4π s(1分)根据单摆周期公式T=2πeq \r(\f(l,g))(2分)解得l=eq \f(gT2,4π2)=eq \f(10×0.16π2,4π2) m=0.4 m(1分)(2)(3)摆球受力分析如图所示,在最高点A,有Fmin=mgcos α=0.495 N(1分)在最低点B,有Fmax=mg+meq \f(v2,l)=0.510 N(1分)从A到B,机械能守恒,由机械能守恒定律得mgl(1-cos α)=eq \f(1,2)mv2(2分)解得m=0.05 kg,v=eq \f(\r(2),5) m/s。(2分)17.(12分)如图所示,倾角为α的斜面体(斜面光滑且足够长)固定在水平地面上,斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为L的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着质量为m的物块。压缩弹簧使其长度为eq \f(3,4)L时将物块由静止开始释放(物块做简谐运动),重力加速度为g。(1)求物块处于平衡位置时弹簧的长度;(2)物块做简谐运动的振幅是多少;(3)选物块的平衡位置为坐标原点,沿斜面向下为正方向建立坐标系,用x表示物块相对于平衡位置的位移,证明物块做简谐运动。(已知做简谐运动的物体所受的回复力满足F=-kx)答案 (1)L+eq \f(mgsin α,k) (2)eq \f(mgsin α,k)+eq \f(L,4)(3)见解析解析 (1)物块平衡时,受重力、支持力和弹簧的弹力。根据平衡条件,有:mgsin α=k·Δx(2分)解得Δx=eq \f(mgsin α,k)故物块处于平衡位置时弹簧的长度为L+eq \f(mgsin α,k)。(2分)(2)物块做简谐运动的振幅为A=Δx+eq \f(1,4)L=eq \f(mgsin α,k)+eq \f(L,4)。(3分)(3)物块到达平衡位置下方x位置时,弹力为k(x+Δx)=k(x+eq \f(mgsin α,k))(2分)故合力为F=mgsin α-k(x+eq \f(mgsin α,k))=-kx(3分)故物块做简谐运动。18.(12分)如图所示,将质量为mA=100 g的平台A连接在劲度系数k=200 N/m的弹簧上端,弹簧下端固定在地面上,形成竖直方向的弹簧振子,在A的上方放置mB=mA的物块B,使A、B一起上下振动,弹簧原长为5 cm。A的厚度可忽略不计,g取10 m/s2。则:(1)当系统做小振幅简谐振动时,A的平衡位置离地面C多高?(2)当振幅为0.5 cm时,B对A的最大压力有多大?(3)为使B在振动中始终与A接触,振幅不能超过多大?为什么?答案 (1)4 cm (2)1.5 N (3)振幅不能大于1 cm 理由见解析解析 (1)振幅很小时,A、B间不会分离,将A与B作为整体,当它们处于平衡位置时,根据平衡条件得kΔx0=(mA+mB)g(1分)得Δx0=1 cm(1分)平衡位置距地面高度h=l0-Δx0=4 cm。(1分)(2)当A、B运动到最低点时,有向上的最大加速度,此时A、B间相互作用力最大,设振幅为A,最大加速度am=eq \f(kA+Δx0-mA+mBg,mA+mB)=eq \f(kA,mA+mB)=5 m/s2 (2分)取B为研究对象,有FN-mBg=mBam (1分)得A、B间相互作用力FN=mB(g+am)=1.5 N(1分)由牛顿第三定律知,B对A的最大压力大小为1.5 N(1分)(3)为使B在振动中始终与A接触,在最高点时相互作用力应满足:FN≥0 (1分)取B为研究对象,根据牛顿第二定律,有mBg-FN=mBa 当FN=0时,B振动的加速度达到最大值,且最大值amB=g=10 m/s2(方向竖直向下) (1分)因amA=amB=g,表明A、B仅受重力作用,此刻弹簧的弹力为零,即弹簧处于原长(1分)A′=1 cm,振幅不能大于1 cm(1分)
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