2.4单摆 精选训练题 (Word版含解析)
文档属性
| 名称 | 2.4单摆 精选训练题 (Word版含解析) |  | |
| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 699.8KB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 人教版(2019) | ||
| 科目 | 物理 | ||
| 更新时间 | 2022-04-18 21:27:03 | ||
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文档简介
人教版(2019)选择性必修一 2.4 单摆 精选训练题
一、单选题
1.如图所示,表面光滑的固定圆弧轨道,最低点为P,弧长远小于R,现将可视为质点的两个小球从A、B点同时由静止释放,弧长AP大于BP,则( )
A.两球在P点相遇 B.两球在P点右侧相遇
C.两球在P点左侧相遇 D.以上情况均有可能
2.做简谐运动的单摆,若摆长变为原来的m倍,摆球经过平衡位置时的速度变为原来的n倍,则单摆( )
A.周期变为原来的倍 B.周期变为原来的倍
C.摆动的高度差变为原来的倍 D.摆动的高度差变为原来的倍
3.若单摆的摆长不变,摆球的质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置的速度减为原来的,则单摆振动的物理量变化的情况是( )
A.频率不变,振幅不变 B.频率不变,振幅改变
C.频率改变,振幅改变 D.频率改变,振幅不变
4.一单摆做简谐运动,在偏角增大的过程中,摆球的( )
A.位移不变 B.速度增大 C.回复力增大 D.机械能增大
5.了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样去观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。以下说法中符合历史事实的是( )
A.开普勒通过对行星观测记录的研究,得出了行星绕太阳运行的轨道为椭圆
B.伽利略首先引入了瞬时速度、加速度的概念,麦克斯韦第一次提出了电场的概念
C.富兰克林命名了正电荷和负电荷,同时还测定了元电荷的电量
D.牛顿发现了单摆做简谐运动的周期公式,并得出了周期与振幅、摆球质量无关
6.如图所示,一个单摆在B、C之间摆动,O为最低位置,很小,周期是T,则( )
A.摆球质量增加时T增大
B.变小时T减小
C.摆球从B到O和从O到C的时间都是
D.摆球从B到O过程中速度增大,加速度减小
7.将一个摆长为l的单摆放在一个光滑的、倾角为α的斜面上,其摆角为θ,如图所示,下列说法正确的是( )
A.摆球做简谐运动的回复力为F=mgsinθsinα
B.摆球做简谐运动的回复力为F=mgsinθ
C.摆球经过平衡位置时合力为零
D.摆球在运动过程中,经过平衡位置时,线的拉力为F′=mgsinα
8.一单摆做小角度摆动,其振动图像如图所示,以下说法正确的是( )
A.t1时刻摆球的速度最大,悬线对它的拉力最小
B.t2时刻摆球的速度为零,悬线对它的拉力最小
C.t3时刻摆球的速度最大,悬线对它的拉力最大
D.t4时刻摆球的速度最大,悬线对它的拉力最大
9.据《人民日报》报道,经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定,翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员将执行神舟十三号载人飞行任务,由翟志刚担任指令长。下图是平时的物理实验,对此下列说法正确的是( )
A.图甲的单摆实验可以在太空站进行
B.利用图甲的实验可以在太空站中研究超重与失重的情况
C.图乙的实验在太空站的测量结果与地球上的测量结果不同
D.利用图乙的弹簧可以在空间站中研究力的相互作用
10.关于单摆,下列说法中正确的是( )
A.摆球受到的回复力方向总是指向平衡位置
B.摆球受到的回复力是它的合力
C.摆球经过平衡位置时,所受的合力为零
D.摆角很小时,摆球受的合力的大小跟摆球对平衡位置的位移大小成正比
11.探究单摆摆长与周期的关系的实验中,已选用摆长约为的单摆,下列操作更合乎实验要求且误差最小的是(,)( )
A.振幅取,从平衡位置处开始计时
B.振幅取,从最大位置处开始计时
C.振幅取,从平衡位置处开始计时
D.振幅取,从最大位置处开始计时
12.水平地面上固定一段光滑绝缘圆弧轨道,过轨道左端N点的竖直线恰好经过轨道的圆心(图中未画出),紧贴N点左侧还固定有绝缘竖直挡板。自零时刻起将一带正电的小球自轨道上的M点由静止释放。小球与挡板碰撞时无能量损失,碰撞时间不计,运动周期为T,MN间的距离为L并且远远小于轨道半径,重力加速度为g,以下说法正确的是( )
A.圆弧轨道的半径为
B.空间加上竖直向下的匀强电场,小球的运动周期会增大
C.空间加上垂直纸面向里的匀强磁场,若小球不脱离轨道,运动周期会增大
D.T时小球距N点的距离约为
13.关于单摆,下列说法中正确的是( )
A.摆球运动的回复力是它重力沿切线方向上的分力
B.摆球在运动过程中加速度的方向始终指向平衡位置
C.摆球在运动过程中经过轨迹上的同一点,加速度是改变的
D.摆球经过平衡位置时,加速度为零
14.某景点的高空秋千可以看作单摆模型,如图所示为小明在荡秋千时的振动图像。小明可视为质点,下列说法正确的是( )
A.小明荡秋千时的周期为3.14s
B.该秋千的绳子长度约为5m
C.小明荡到图中对应的b点时,速度最大
D.图中a点对应荡秋千时的最高点,此时回复力为零
15.如图甲所示,O是单摆的平衡位置,单摆在竖直平面内左右摆动,M、N是摆球所能到达的最远位置。设向右为正方向。图乙是单摆的振动图像。当地的重力加速度大小为,下列说法正确的是( )
A.单摆振动的周期为0.4s B.单摆振动的频率是2.5Hz
C.时摆球在M点 D.单摆的摆长约为0.32m
二、填空题
16.如图甲所示是演示沙摆振动图象的实验装置,沙摆的运动可看作是简谐运动。若用力F向外拉木板使木板以0.20m/s做匀速运动,图乙是实验得到的木板上长度为0.60m范围内的振动图象,那么这次实验所用的沙摆的周期为______s,摆长为______m。(答案保留两位有效数字,计算时取π2=10,g取10m/s2)
17.有一单摆,当它的摆长增加1.2m时,周期变为原来的2倍.则它原来的摆长是_______m.
18.甲、乙两个单摆的摆球质量相等,摆长之比为。若它们在同一地点在竖直平面内摆动,摆线与竖直方向所成的最大夹角小于5°且相等,则甲、乙的频率之比为_______,摆球到达最低点时的速度之比为__________。
19.某单摆及其振动图像如图所示,取,,根据图给信息可计算得摆长约为_____________;t=5s时间内摆球运动的路程约为__________(取整数);若在悬点正下方处有一光滑水平细钉可挡住摆线,且,则摆球从F点释放到第一次返回F点所需时间为____________s。
三、解答题
20.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,如图(a)所示点O为单摆的悬点,将传感器接在摆线与点O之间,现将小球(可视为质点)拉到点A,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,其中点B为运动最低位置,,小于5°且是未知量。如图(b)所示是由计算得到细线对摆球的拉力大小F随时间变化的图像,且图中时刻为摆球从点A开始运动的时刻,据力学规律和题中信息(g取),求:
(1)单摆的周期和摆长;
(2)摆球的质量及摆动过程中的最大速度。
21.电影中,质量为60kg的特工从楼顶出发,欲到达距离楼顶L=22.5m处的房间。如图所示,他通过手轮沿一条竖直悬垂的滑索从静止开始下滑。下滑时他可调节对手轮的压力,从获得足够的阻力以控制下滑加速度。开始时他放松手轮,自由下落1s;然后他调节手轮,匀速下落了12.5m;然后他再调节手轮,匀减速下滑,当滑到该房间的窗户A处时,速度恰好为0。此时他用脚踏蹬开窗户,自己向墙外侧反弹了 0.9m,然后进入窗内。(不计空气阻力;放松手轮时,不计手轮与滑索间的摩擦;不考虑特工的身高影响。g=10m/s2)求:从开始下落到进入窗内,特工所用的时间。(此小题结果保留1位小数)
22.如图所示,图甲是一个单摆振动的情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的最远位置。设摆球向右运动为正方向,图乙是这个单摆的振动图像,根据图像回答:
(1)单摆振动的频率是多大?
(2)开始时刻摆球在何位置?
(3)若当地的重力加速度为9.86 m/s2,则这个摆的摆长是多少?
23.如图甲所示,时刻摆球从A点由静止释放,小球在A点时,摆线与竖直方向的角度小于。摆球在A、C之间做简谐运动,B点为小球运动中的最低位置细线对摆球拉力与时间变化的曲线如图乙所示,图乙中、、均已知,重力加速度为,求单摆的摆长和摆球的质量。
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
参考答案:
1.A
【详解】
由于弧长远小于R,所以两球的运动都可以看作是单摆,由单摆的等时性可知,两球从释放到最低点的时间都等于单摆周期(单摆周期公式)的四分之一,摆长相等,L=R,所以两球会同时到达P点,故BCD错误,A正确。
故选A。
2.C
【详解】
AB.由单摆周期公式可知,当摆长变为原来的m倍时,周期为
周期变为原来的倍,AB错误;
CD.从平衡位置到最高点应用动能定理可得
解得
所以当摆球经过平衡位置时的速度变为原来的n倍时,摆动的高度差变为原来的n2倍,C正确,D错误。
故选C。
3.B
【详解】
单摆周期公式为,则单摆的频率为
单摆摆长L与单摆所处位置的g不变,摆球质量增加为原来的4倍,单摆频率f不变,单摆运动过程只有重力做功,机械能守恒,摆球经过平衡位置时的速度减为原来的,由机械能守恒定律可知,摆球到达的最大高度变小,单摆的振幅变小。故ACD错误,B正确。
故选B。
4.C
【详解】
单摆做简谐运动,在偏角增大的过程中,摆球的位移变大,速度减小,回复力F=mgsinθ变大,机械能不变。
故选C。
5.A
【详解】
A.开普勒通过对行星观测记录的研究,得出了行星绕太阳运行的轨道为椭圆,故A正确;
B.伽利略首先引入了瞬时速度、加速度的概念,法拉第第一次提出了电场的概念,故B错误;
C.富兰克林命名了正电荷和负电荷,密立根测定了元电荷的电量,故C错误;
D.惠更斯发现了单摆做简谐运动的周期公式,并得出了周期与振幅、摆球质量无关,故D错误。
故选A。
6.C
【详解】
AB.根据单摆周期公式可知,单摆的周期与摆球质量和摆动角度无关,故AB错误;
C.根据单摆运动的对称性可知,摆球从到和从到的时间都为,故C正确;
D.摆球从到过程中速度增大,向心加速度增大,回复加速度减小,故D错误。
故选C。
7.A
【详解】
AB.摆球做简谐运动的回复力由重力沿斜面的分力沿圆弧的切向分力来提供,则回复力为
F=mgsinθsinα
故选项A正确,B错误;
C.摆球经过平衡位置时,回复力为零,向心力最大,故其合外力不为零,所以选项C错误;
D.设摆球在平衡位置时速度为v,由动能定理得
mgsinα(l-lcosθ)=mv2
由牛顿第二定律得
F′-mgsinα=m
由以上两式可得线的拉力为
F′=3mgsinα-2mgsinαcosθ
故选项D错误。
故选A。
8.D
【详解】
AC.由题图可知,在t1时刻和t3时刻摆球的位移最大,回复力最大,速度为零,悬线的拉力最小,故AC错误;
BD.在t2时刻和t4时刻摆球在平衡位置,速度最大,悬线的拉力最大,回复力为零,故B错误,D正确。
故选D。
9.D
【详解】
AB.在太空站中物体处于失重状态,无法利用图甲的实验研究超重的情况,单摆是因为受到重力作用而来回摆动的,而因而单摆实验也无法在太空站进行,选项AB错误;
CD.在太空站中利用弹簧水平测量拉力时不受失重的影响,故与地球上的测量结果相同,可以在空间站中研究力的相互作用,选项C错误,D正确。
故选D。
10.A
【详解】
A.根据回复力的定义知,摆球受到的回复力方向总是指向平衡位置,A正确;
B.单摆的回复力除指明在最高点外都不是摆球受力的合力,但不管在哪个位置均可认为是重力沿轨迹圆弧切线方向的分力,B错误;
CD.摆球经过平衡位置时,回复力为零,但合力不为零,因悬线方向上要受向心力,CD错误。
故选A。
11.A
【详解】
探究单摆摆长与周期的关系的实验中,要求最大摆角应小于5°,即最大振幅约为
故振幅取较合适。
摆球通过平衡位置时,速度最大,计时误差最小,故应从平衡位置处开始计时。
故选A。
12.A
【详解】
A.由MN间的距离为L并且远远小于轨道半径,则小球在圆弧轨道上的运动可看成单摆模型,其周期为单摆的半个周期,根据单摆的周期公式有
根据题意有
解得圆弧轨道的半径为
故A正确;
B.空间加上竖直向下的匀强电场,等效重力加速度增大,根据单摆的周期公式可知小球的运动周期将减小,故B错误;
C.空间加上垂直纸面向里的匀强磁场,小球下滑时由于洛伦兹力总是与速度方向垂直,洛伦兹力总不做功,不改变速度大小,所以若小球不脱离轨道,运动周期将不改变,故C错误;
D.将小球的运动等效为单摆时,做简谐运动的表达式为
当
时,代入表达式得位移的大小为,所以经过时小球距N点的距离约为,故D错误。
故选A。
13.A
【详解】
A.根据回复力的定义单摆运动的回复力是重力沿切线方向上的分力,A正确;
B.球在运动过程中,回复力产生的加速度的方向始终指向平衡位置,而向心加速度指向悬点,合成后,加速度方向不是始终指向平衡位置,B错误;
C.摆球在运动过程中经过轨迹上的同一点,受力情况相同,加速度是不变的,C错误;
D.球经过平衡位置时,加速度不为零,有向心加速度,D错误。
故选A。
14.C
【详解】
A.由图可知,小明荡秋千时的周期为6.28s,选项A错误;
B.由单摆的周期公式
则
故B错误。
C.小明荡到图中对应的b点时,回到最低点,此时速度最大,选项C正确;
D.图中a点对应荡秋千时的最高点,此时回复力最大,选项D错误。
故选C。
15.C
【详解】
A.由题图乙知周期,选项A错误;
B.则频率
选项B错误;
C.由题图乙知,时摆球在负向最大位移处,因向右为正方向,所以开始时摆球在M点,选项C正确;
D.由单摆的周期公式
得
选项D错误。
16. 1.5
【详解】
[1]木板水平匀速运动,运动时间为
设沙摆的周期为T,由图看出
解得
[2] 由单摆的周期
得
17.0.4m
【详解】
根据单摆的周期公式有:T=2π;若将摆长增加1.2m,则周期变为原来的2倍,则有:2T=2π;联立解得:L=0.4m
18. 1:2 2:1
【详解】
[1]根据单摆周期公式以及可得
所以
[2]摆球到达最低点过程中机械能守恒有
解得摆球到达最低点时的速度
所以
19.
【详解】
[1]从横坐标可直接读取完成一个全振动的时间即周期为
T=2s
根据,解得摆长为
[2]由纵坐标的最大位移可直接读取振幅为3cm,摆球一个周期内的路程是振幅的4倍,所以t=5s时间内摆球运动的路程为30cm;
[3]碰钉后改变了摆长,因此单摆周期应分成钉左侧的半个周期和钉右侧的半个周期,前面求出摆长为1m,根据周期公式可得
,
所以周期为
T1=1.5s
20.(1);0.4m;(2)0.05kg;
【详解】
(1)由图(b)可知,该单摆的周期为
根据单摆周期公式
代入数据可求得
(2)单摆在A、C点速度为零,由图(b)可知,此时摆线的拉力最小,则有
B点速度最大,摆线拉力最大,则有
其中
,
从A点到B点,由动能定理有
联立以上式子,代入相关数据求得
,
21.8.0s
【详解】
自由下落时间为
匀速下落
减速下落
单摆周期T
所以摆动过程
故全程
22.(1)1.25 Hz;(2)在B点;(3)0.16 m
【详解】
(1)由单摆振动图像得T=0.8s,故频率为
f==1.25Hz
(2)开始时刻摆球在负方向最大位移处,故开始时刻摆球在B点。
(3)根据公式T=2π可得
23.,。
【详解】
由图可知,单摆做简谐运动的周期为
根据单摆的周期公式,有
解得单摆的摆长为
设单摆的摆角为,摆到最低点时速度为,摆球摆动到最高点,细线中拉力最小,则有
摆球摆动到最低点,细线中拉力最大,则有
摆球从最高点到最低点,根据动能定理有
联立解得摆球的质量为
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页
一、单选题
1.如图所示,表面光滑的固定圆弧轨道,最低点为P,弧长远小于R,现将可视为质点的两个小球从A、B点同时由静止释放,弧长AP大于BP,则( )
A.两球在P点相遇 B.两球在P点右侧相遇
C.两球在P点左侧相遇 D.以上情况均有可能
2.做简谐运动的单摆,若摆长变为原来的m倍,摆球经过平衡位置时的速度变为原来的n倍,则单摆( )
A.周期变为原来的倍 B.周期变为原来的倍
C.摆动的高度差变为原来的倍 D.摆动的高度差变为原来的倍
3.若单摆的摆长不变,摆球的质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置的速度减为原来的,则单摆振动的物理量变化的情况是( )
A.频率不变,振幅不变 B.频率不变,振幅改变
C.频率改变,振幅改变 D.频率改变,振幅不变
4.一单摆做简谐运动,在偏角增大的过程中,摆球的( )
A.位移不变 B.速度增大 C.回复力增大 D.机械能增大
5.了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样去观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。以下说法中符合历史事实的是( )
A.开普勒通过对行星观测记录的研究,得出了行星绕太阳运行的轨道为椭圆
B.伽利略首先引入了瞬时速度、加速度的概念,麦克斯韦第一次提出了电场的概念
C.富兰克林命名了正电荷和负电荷,同时还测定了元电荷的电量
D.牛顿发现了单摆做简谐运动的周期公式,并得出了周期与振幅、摆球质量无关
6.如图所示,一个单摆在B、C之间摆动,O为最低位置,很小,周期是T,则( )
A.摆球质量增加时T增大
B.变小时T减小
C.摆球从B到O和从O到C的时间都是
D.摆球从B到O过程中速度增大,加速度减小
7.将一个摆长为l的单摆放在一个光滑的、倾角为α的斜面上,其摆角为θ,如图所示,下列说法正确的是( )
A.摆球做简谐运动的回复力为F=mgsinθsinα
B.摆球做简谐运动的回复力为F=mgsinθ
C.摆球经过平衡位置时合力为零
D.摆球在运动过程中,经过平衡位置时,线的拉力为F′=mgsinα
8.一单摆做小角度摆动,其振动图像如图所示,以下说法正确的是( )
A.t1时刻摆球的速度最大,悬线对它的拉力最小
B.t2时刻摆球的速度为零,悬线对它的拉力最小
C.t3时刻摆球的速度最大,悬线对它的拉力最大
D.t4时刻摆球的速度最大,悬线对它的拉力最大
9.据《人民日报》报道,经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定,翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员将执行神舟十三号载人飞行任务,由翟志刚担任指令长。下图是平时的物理实验,对此下列说法正确的是( )
A.图甲的单摆实验可以在太空站进行
B.利用图甲的实验可以在太空站中研究超重与失重的情况
C.图乙的实验在太空站的测量结果与地球上的测量结果不同
D.利用图乙的弹簧可以在空间站中研究力的相互作用
10.关于单摆,下列说法中正确的是( )
A.摆球受到的回复力方向总是指向平衡位置
B.摆球受到的回复力是它的合力
C.摆球经过平衡位置时,所受的合力为零
D.摆角很小时,摆球受的合力的大小跟摆球对平衡位置的位移大小成正比
11.探究单摆摆长与周期的关系的实验中,已选用摆长约为的单摆,下列操作更合乎实验要求且误差最小的是(,)( )
A.振幅取,从平衡位置处开始计时
B.振幅取,从最大位置处开始计时
C.振幅取,从平衡位置处开始计时
D.振幅取,从最大位置处开始计时
12.水平地面上固定一段光滑绝缘圆弧轨道,过轨道左端N点的竖直线恰好经过轨道的圆心(图中未画出),紧贴N点左侧还固定有绝缘竖直挡板。自零时刻起将一带正电的小球自轨道上的M点由静止释放。小球与挡板碰撞时无能量损失,碰撞时间不计,运动周期为T,MN间的距离为L并且远远小于轨道半径,重力加速度为g,以下说法正确的是( )
A.圆弧轨道的半径为
B.空间加上竖直向下的匀强电场,小球的运动周期会增大
C.空间加上垂直纸面向里的匀强磁场,若小球不脱离轨道,运动周期会增大
D.T时小球距N点的距离约为
13.关于单摆,下列说法中正确的是( )
A.摆球运动的回复力是它重力沿切线方向上的分力
B.摆球在运动过程中加速度的方向始终指向平衡位置
C.摆球在运动过程中经过轨迹上的同一点,加速度是改变的
D.摆球经过平衡位置时,加速度为零
14.某景点的高空秋千可以看作单摆模型,如图所示为小明在荡秋千时的振动图像。小明可视为质点,下列说法正确的是( )
A.小明荡秋千时的周期为3.14s
B.该秋千的绳子长度约为5m
C.小明荡到图中对应的b点时,速度最大
D.图中a点对应荡秋千时的最高点,此时回复力为零
15.如图甲所示,O是单摆的平衡位置,单摆在竖直平面内左右摆动,M、N是摆球所能到达的最远位置。设向右为正方向。图乙是单摆的振动图像。当地的重力加速度大小为,下列说法正确的是( )
A.单摆振动的周期为0.4s B.单摆振动的频率是2.5Hz
C.时摆球在M点 D.单摆的摆长约为0.32m
二、填空题
16.如图甲所示是演示沙摆振动图象的实验装置,沙摆的运动可看作是简谐运动。若用力F向外拉木板使木板以0.20m/s做匀速运动,图乙是实验得到的木板上长度为0.60m范围内的振动图象,那么这次实验所用的沙摆的周期为______s,摆长为______m。(答案保留两位有效数字,计算时取π2=10,g取10m/s2)
17.有一单摆,当它的摆长增加1.2m时,周期变为原来的2倍.则它原来的摆长是_______m.
18.甲、乙两个单摆的摆球质量相等,摆长之比为。若它们在同一地点在竖直平面内摆动,摆线与竖直方向所成的最大夹角小于5°且相等,则甲、乙的频率之比为_______,摆球到达最低点时的速度之比为__________。
19.某单摆及其振动图像如图所示,取,,根据图给信息可计算得摆长约为_____________;t=5s时间内摆球运动的路程约为__________(取整数);若在悬点正下方处有一光滑水平细钉可挡住摆线,且,则摆球从F点释放到第一次返回F点所需时间为____________s。
三、解答题
20.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,如图(a)所示点O为单摆的悬点,将传感器接在摆线与点O之间,现将小球(可视为质点)拉到点A,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,其中点B为运动最低位置,,小于5°且是未知量。如图(b)所示是由计算得到细线对摆球的拉力大小F随时间变化的图像,且图中时刻为摆球从点A开始运动的时刻,据力学规律和题中信息(g取),求:
(1)单摆的周期和摆长;
(2)摆球的质量及摆动过程中的最大速度。
21.电影中,质量为60kg的特工从楼顶出发,欲到达距离楼顶L=22.5m处的房间。如图所示,他通过手轮沿一条竖直悬垂的滑索从静止开始下滑。下滑时他可调节对手轮的压力,从获得足够的阻力以控制下滑加速度。开始时他放松手轮,自由下落1s;然后他调节手轮,匀速下落了12.5m;然后他再调节手轮,匀减速下滑,当滑到该房间的窗户A处时,速度恰好为0。此时他用脚踏蹬开窗户,自己向墙外侧反弹了 0.9m,然后进入窗内。(不计空气阻力;放松手轮时,不计手轮与滑索间的摩擦;不考虑特工的身高影响。g=10m/s2)求:从开始下落到进入窗内,特工所用的时间。(此小题结果保留1位小数)
22.如图所示,图甲是一个单摆振动的情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的最远位置。设摆球向右运动为正方向,图乙是这个单摆的振动图像,根据图像回答:
(1)单摆振动的频率是多大?
(2)开始时刻摆球在何位置?
(3)若当地的重力加速度为9.86 m/s2,则这个摆的摆长是多少?
23.如图甲所示,时刻摆球从A点由静止释放,小球在A点时,摆线与竖直方向的角度小于。摆球在A、C之间做简谐运动,B点为小球运动中的最低位置细线对摆球拉力与时间变化的曲线如图乙所示,图乙中、、均已知,重力加速度为,求单摆的摆长和摆球的质量。
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
参考答案:
1.A
【详解】
由于弧长远小于R,所以两球的运动都可以看作是单摆,由单摆的等时性可知,两球从释放到最低点的时间都等于单摆周期(单摆周期公式)的四分之一,摆长相等,L=R,所以两球会同时到达P点,故BCD错误,A正确。
故选A。
2.C
【详解】
AB.由单摆周期公式可知,当摆长变为原来的m倍时,周期为
周期变为原来的倍,AB错误;
CD.从平衡位置到最高点应用动能定理可得
解得
所以当摆球经过平衡位置时的速度变为原来的n倍时,摆动的高度差变为原来的n2倍,C正确,D错误。
故选C。
3.B
【详解】
单摆周期公式为,则单摆的频率为
单摆摆长L与单摆所处位置的g不变,摆球质量增加为原来的4倍,单摆频率f不变,单摆运动过程只有重力做功,机械能守恒,摆球经过平衡位置时的速度减为原来的,由机械能守恒定律可知,摆球到达的最大高度变小,单摆的振幅变小。故ACD错误,B正确。
故选B。
4.C
【详解】
单摆做简谐运动,在偏角增大的过程中,摆球的位移变大,速度减小,回复力F=mgsinθ变大,机械能不变。
故选C。
5.A
【详解】
A.开普勒通过对行星观测记录的研究,得出了行星绕太阳运行的轨道为椭圆,故A正确;
B.伽利略首先引入了瞬时速度、加速度的概念,法拉第第一次提出了电场的概念,故B错误;
C.富兰克林命名了正电荷和负电荷,密立根测定了元电荷的电量,故C错误;
D.惠更斯发现了单摆做简谐运动的周期公式,并得出了周期与振幅、摆球质量无关,故D错误。
故选A。
6.C
【详解】
AB.根据单摆周期公式可知,单摆的周期与摆球质量和摆动角度无关,故AB错误;
C.根据单摆运动的对称性可知,摆球从到和从到的时间都为,故C正确;
D.摆球从到过程中速度增大,向心加速度增大,回复加速度减小,故D错误。
故选C。
7.A
【详解】
AB.摆球做简谐运动的回复力由重力沿斜面的分力沿圆弧的切向分力来提供,则回复力为
F=mgsinθsinα
故选项A正确,B错误;
C.摆球经过平衡位置时,回复力为零,向心力最大,故其合外力不为零,所以选项C错误;
D.设摆球在平衡位置时速度为v,由动能定理得
mgsinα(l-lcosθ)=mv2
由牛顿第二定律得
F′-mgsinα=m
由以上两式可得线的拉力为
F′=3mgsinα-2mgsinαcosθ
故选项D错误。
故选A。
8.D
【详解】
AC.由题图可知,在t1时刻和t3时刻摆球的位移最大,回复力最大,速度为零,悬线的拉力最小,故AC错误;
BD.在t2时刻和t4时刻摆球在平衡位置,速度最大,悬线的拉力最大,回复力为零,故B错误,D正确。
故选D。
9.D
【详解】
AB.在太空站中物体处于失重状态,无法利用图甲的实验研究超重的情况,单摆是因为受到重力作用而来回摆动的,而因而单摆实验也无法在太空站进行,选项AB错误;
CD.在太空站中利用弹簧水平测量拉力时不受失重的影响,故与地球上的测量结果相同,可以在空间站中研究力的相互作用,选项C错误,D正确。
故选D。
10.A
【详解】
A.根据回复力的定义知,摆球受到的回复力方向总是指向平衡位置,A正确;
B.单摆的回复力除指明在最高点外都不是摆球受力的合力,但不管在哪个位置均可认为是重力沿轨迹圆弧切线方向的分力,B错误;
CD.摆球经过平衡位置时,回复力为零,但合力不为零,因悬线方向上要受向心力,CD错误。
故选A。
11.A
【详解】
探究单摆摆长与周期的关系的实验中,要求最大摆角应小于5°,即最大振幅约为
故振幅取较合适。
摆球通过平衡位置时,速度最大,计时误差最小,故应从平衡位置处开始计时。
故选A。
12.A
【详解】
A.由MN间的距离为L并且远远小于轨道半径,则小球在圆弧轨道上的运动可看成单摆模型,其周期为单摆的半个周期,根据单摆的周期公式有
根据题意有
解得圆弧轨道的半径为
故A正确;
B.空间加上竖直向下的匀强电场,等效重力加速度增大,根据单摆的周期公式可知小球的运动周期将减小,故B错误;
C.空间加上垂直纸面向里的匀强磁场,小球下滑时由于洛伦兹力总是与速度方向垂直,洛伦兹力总不做功,不改变速度大小,所以若小球不脱离轨道,运动周期将不改变,故C错误;
D.将小球的运动等效为单摆时,做简谐运动的表达式为
当
时,代入表达式得位移的大小为,所以经过时小球距N点的距离约为,故D错误。
故选A。
13.A
【详解】
A.根据回复力的定义单摆运动的回复力是重力沿切线方向上的分力,A正确;
B.球在运动过程中,回复力产生的加速度的方向始终指向平衡位置,而向心加速度指向悬点,合成后,加速度方向不是始终指向平衡位置,B错误;
C.摆球在运动过程中经过轨迹上的同一点,受力情况相同,加速度是不变的,C错误;
D.球经过平衡位置时,加速度不为零,有向心加速度,D错误。
故选A。
14.C
【详解】
A.由图可知,小明荡秋千时的周期为6.28s,选项A错误;
B.由单摆的周期公式
则
故B错误。
C.小明荡到图中对应的b点时,回到最低点,此时速度最大,选项C正确;
D.图中a点对应荡秋千时的最高点,此时回复力最大,选项D错误。
故选C。
15.C
【详解】
A.由题图乙知周期,选项A错误;
B.则频率
选项B错误;
C.由题图乙知,时摆球在负向最大位移处,因向右为正方向,所以开始时摆球在M点,选项C正确;
D.由单摆的周期公式
得
选项D错误。
16. 1.5
【详解】
[1]木板水平匀速运动,运动时间为
设沙摆的周期为T,由图看出
解得
[2] 由单摆的周期
得
17.0.4m
【详解】
根据单摆的周期公式有:T=2π;若将摆长增加1.2m,则周期变为原来的2倍,则有:2T=2π;联立解得:L=0.4m
18. 1:2 2:1
【详解】
[1]根据单摆周期公式以及可得
所以
[2]摆球到达最低点过程中机械能守恒有
解得摆球到达最低点时的速度
所以
19.
【详解】
[1]从横坐标可直接读取完成一个全振动的时间即周期为
T=2s
根据,解得摆长为
[2]由纵坐标的最大位移可直接读取振幅为3cm,摆球一个周期内的路程是振幅的4倍,所以t=5s时间内摆球运动的路程为30cm;
[3]碰钉后改变了摆长,因此单摆周期应分成钉左侧的半个周期和钉右侧的半个周期,前面求出摆长为1m,根据周期公式可得
,
所以周期为
T1=1.5s
20.(1);0.4m;(2)0.05kg;
【详解】
(1)由图(b)可知,该单摆的周期为
根据单摆周期公式
代入数据可求得
(2)单摆在A、C点速度为零,由图(b)可知,此时摆线的拉力最小,则有
B点速度最大,摆线拉力最大,则有
其中
,
从A点到B点,由动能定理有
联立以上式子,代入相关数据求得
,
21.8.0s
【详解】
自由下落时间为
匀速下落
减速下落
单摆周期T
所以摆动过程
故全程
22.(1)1.25 Hz;(2)在B点;(3)0.16 m
【详解】
(1)由单摆振动图像得T=0.8s,故频率为
f==1.25Hz
(2)开始时刻摆球在负方向最大位移处,故开始时刻摆球在B点。
(3)根据公式T=2π可得
23.,。
【详解】
由图可知,单摆做简谐运动的周期为
根据单摆的周期公式,有
解得单摆的摆长为
设单摆的摆角为,摆到最低点时速度为,摆球摆动到最高点,细线中拉力最小,则有
摆球摆动到最低点,细线中拉力最大,则有
摆球从最高点到最低点,根据动能定理有
联立解得摆球的质量为
答案第1页,共2页
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