(完整版)上海高中物理机械振动
高中 高考物理 机械振动
[小题速验](判断正误) 1.简谐运动是匀变速运动。( )
2 .简谐运动的物体在平衡位置所受合力一定为零。 ( ) 3.周期、频率是表征物体做简谐运动快慢程度的物理 量。( ) ) )
4.振幅即振子运动轨迹的长度。( 5.简谐运动的回复力可以是恒力。(
6.弹簧振子每次经过平衡位置时,位移为零、 动能最大。( )
续表 弹簧振子(水平) 回复力 弹簧的 弹力 提供 弹簧处于 原长 处 由振动系统本身决 定,与振幅无关 弹性势能与动能的 相互转化, 机械能 守恒 T=2π 单 摆
摆球的 重力 沿与摆线垂直 (即切向)方向的分力 最低点 l g
平衡位置 周期
能量 转化
重力势能与动能的相互转 化, 机械能 守恒
3.简谐运动的公式与图像 (1)简谐运动的公式 ①动力学表达式: F=-kx, 其中“-”号表示回复力与 位移的方向总是相反。 注意:k 是常量,由振动系统决定,即使对弹簧振子,k 也不一定是劲度系数。 ②运动学表达式:x=Asin (ωt+φ),其中 A 表示振幅, ω=2πf 表示简谐运动的快慢,(ωt+φ)表示简谐运动的相位, φ 叫做初相。
A.摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且尽可能长 一些 B.摆球尽量选择质量大些、体积小些的 C.为了使摆的周期大一些,以方便测量,开始时拉开 摆球,使摆线相距平衡位置有很大的角度
D.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于 5° , 在释放摆球的同时开始计时, 当摆球回到开始位置时 停止计时,此时间间隔 Δt 即为单摆周期 T E.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于 5° , 释放摆球, 当摆球振动稳定后, 从平衡位置开始计时, 记下摆球做 50 次全振动所用的时间 Δt,则单摆周期 Δt T= 50
(2)保证摆球在同一竖直平面内振动且摆角小于 10° 。 (3)选择在摆球摆到平衡位置处开始计时,并数准全振动 的次数。 (4)摆球自然下垂时, 用毫米刻度尺量出悬线长 l′, 用游 标卡尺测量摆球的直径, 然后算出摆球的半径 r, 则摆长 l=l′ + r。 (5)选用长一米左右的细线。
高中物理必修三 讲义 17 A机械振动 基础版
机械振动考点一简谐运动的规律简谐运动1.定义:如果物体在运动方向上所受的力与它偏离平衡位置位移的大小成正比,并且总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动.2.平衡位置:物体在振动过程中回复力为零的位置.3.回复力(1)定义:使物体在平衡位置附近做往复运动的力.(2)方向:总是指向平衡位置.(3)来源:属于效果力,可以是某一个力,也可以是几个力的合力或某个力的分力.技巧点拨例题精练1.(多选)一弹簧振子做简谐运动,则以下说法正确的是()A.振子的加速度方向始终指向平衡位置B.已知振动周期为T,若Δt=T,则在t时刻和(t+Δt)时刻振子运动的加速度一定相同C.若t时刻和(t+Δt)时刻弹簧的长度相等,则Δt一定为振动周期的整数倍D.振子的动能相等时,弹簧的长度不一定相等2.如图1所示,弹簧振子B上放一个物块A,在A与B一起做简谐运动的过程中,下列关于A受力的说法中正确的是()图1A.物块A受重力、支持力及弹簧对它的恒定的弹力B.物块A受重力、支持力及弹簧对它的大小和方向都随时间变化的弹力C.物块A受重力、支持力及B对它的恒定的摩擦力D.物块A受重力、支持力及B对它的非恒定的摩擦力考点二简谐运动图象的理解和应用简谐运动的图象1.物理意义:表示振子的位移随时间变化的规律,为正弦(或余弦)曲线.2.简谐运动的图象(1)从平衡位置开始计时,把开始运动的方向规定为正方向,函数表达式为x=A sin_ωt,图象如图2甲所示.图2(2)从正的最大位移处开始计时,函数表达式为x=A cos_ωt,图象如图乙所示.技巧点拨1.从图象可获取的信息图3(1)振幅A、周期T(或频率f)和初相位φ0(如图3所示).(2)某时刻振动质点离开平衡位置的位移.(3)某时刻质点速度的大小和方向:曲线上各点切线的斜率的大小和正负分别表示各时刻质点的速度大小和方向,速度的方向也可根据下一相邻时刻质点的位移的变化来确定.(4)某时刻质点的回复力和加速度的方向:回复力总是指向平衡位置,回复力和加速度的方向相同.(5)某段时间内质点的位移、回复力、加速度、速度、动能和势能的变化情况.2.简谐运动的对称性(如图4)图4(1)相隔Δt =(n +12)T (n =0,1,2…)的两个时刻,弹簧振子的位置关于平衡位置对称,位移等大反向(或都为零),速度等大反向(或都为零),加速度等大反向(或都为零).(2)相隔Δt =nT (n =1,2,3…)的两个时刻,弹簧振子在同一位置,位移、速度和加速度都相同. 例题精练3.(多选)一个质点以O 为中心做简谐运动,位移随时间变化的图象如图5,a 、b 、c 、d 表示质点在不同时刻的相应位置.下列说法正确的是( )图5A.质点通过位置c 时速度最大,加速度为零B.质点通过位置b 时,相对平衡位置的位移为A2C.质点从位置a 到位置c 和从位置b 到位置d 所用时间相等D.质点从位置a 到位置b 和从位置b 到位置c 的平均速度相等E.质点通过位置b 和通过位置d 时速度方向相同,加速度方向相反4.(多选)某质点做简谐运动,其位移与时间的关系式为x =3sin (2π3t +π2) cm ,则( )A.质点的振幅为3 cmB.质点振动的周期为3 sC.质点振动的周期为2π3sD.t =0.75 s 时刻,质点回到平衡位置考点三 单摆及其周期公式1.定义:如果细线的长度不可改变,细线的质量与小球相比可以忽略,球的直径与线的长度相比也可以忽略,这样的装置叫作单摆.(如图6)图62.视为简谐运动的条件:θ<5°.3.回复力:F =G 2=G sin θ.4.周期公式:T =2πl g. (1)l 为等效摆长,表示从悬点到摆球重心的距离. (2)g 为当地重力加速度.5.单摆的等时性:单摆的振动周期取决于摆长l 和重力加速度g ,与振幅和振子(小球)质量无关. 技巧点拨 单摆的受力特征(1)回复力:摆球重力沿与摆线垂直方向的分力,F 回=mg sin θ=-mgl x =-kx ,负号表示回复力F 回与位移x 的方向相反.(2)向心力:摆线的拉力和摆球重力沿摆线方向分力的合力充当向心力,F 向=F T -mg cos θ. (3)两点说明①当摆球在最高点时,F 向=0,F T =mg cos θ.②当摆球在最低点时,F 向=m v max 2l ,F 向最大,F T =mg +m v max 2l .例题精练5.(多选)关于单摆,下列说法正确的是( ) A.将单摆由沈阳移至广州,单摆周期变大 B.将单摆的摆角从4°改为2°,单摆的周期变小 C.当单摆的摆球运动到平衡位置时,摆球的速度最大 D.当单摆的摆球运动到平衡位置时,受到的合力为零考点四 受迫振动和共振1.受迫振动(1)概念:系统在驱动力作用下的振动.(2)振动特征:物体做受迫振动达到稳定后,物体振动的频率等于驱动力的频率,与物体的固有频率无关.2.共振(1)概念:当驱动力的频率等于固有频率时,物体做受迫振动的振幅最大的现象.(2)共振的条件:驱动力的频率等于固有频率.(3)共振的特征:共振时振幅最大.(4)共振曲线(如图7所示).图7f=f0时,A=A m,f与f0差别越大,物体做受迫振动的振幅越小.技巧点拨简谐运动、受迫振动和共振的比较技巧点拨6.(多选)一个单摆在地面上做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系)如图8所示,则()图8A.此单摆的固有周期为2 sB.此单摆的摆长约为1 mC.若摆长增大,单摆的固有频率增大D.若摆长增大,共振曲线的峰将向左移动7.(多选)如图9所示为受迫振动的演示装置,在一根张紧的绳子上悬挂几个摆球,可以用一个单摆(称为“驱动摆”)驱动另外几个单摆.下列说法正确的是()图9A.某个单摆摆动过程中多次通过同一位置时,速度可能不同但加速度一定相同B.如果驱动摆的摆长为L,则其他单摆的振动周期都等于2πL gC.驱动摆只把振动形式传播给其他单摆,不传播能量D.如果某个单摆的摆长等于驱动摆的摆长,则这个单摆的振幅最大综合练习一.选择题(共18小题)1.(宝山区校级期中)质点运动的位移x与时间t的关系如图所示,其中不属于机械振动的是()A.B.C.D.2.(东安区校级期末)关于简谐振动,下列说法中正确的是()A.回复力跟位移成正比,方向有时跟位移相同,有时跟位移方向相反B.加速度跟位移成正比,方向永远跟位移方向相反C .速度跟位移成反比,方向跟位移有时相同有时相反D .加速度跟回复力成反比,方向永远相同 3.(静安区二模)简谐运动属于( ) A .匀速运动B .匀加速运动C .匀变速运动D .变加速运动4.(和平区校级期末)如图所示,弹簧振子上下振动,白纸以速度v 向左匀速运动,振子所带墨笔在白纸上留下如图曲线,建立如图所示坐标,y 1、y 2、x 0、2x 0为纸上印迹的位置坐标,则( )A .该弹簧振子的振动周期为2x 0B .该弹簧振子的振幅为y 1C .该弹簧振子的平衡位置在弹簧原长处D .该弹簧振子的圆频率为πv x 05.(思明区校级期中)下列关于简谐振动的说法错误的是( ) A .物体在1个周期内通过的路程是4个振幅 B .物体在12个周期内通过的路程是2个振幅C .物体在32个周期内通过的路程是6个振幅D .物体在14个周期内通过的路程是1个振幅6.(思明区校级期中)一个质点做简谐运动的位移x 与时间t 的关系如图所示,由图可知( )A .频率是2HzB.振幅是5cmC.t=7.5s时的加速度最大D.t=9s时质点所受的合外力为零7.(思明区校级期中)一个质点在水平方向上做简谐运动的位移随时间变化的关系是x=5sin5πtcm,则下列判断正确的是()A.该简谐运动的周期是0.2sB.头1s内质点运动的路程是100cmC.0.4s到0.5s内质点的速度在逐渐减小D.t=0.6s时刻质点的动能为08.(六合区校级期末)在水平方向上做简谐运动的弹簧振子如图所示,受力情况是()A.重力、支持力和弹簧的弹力B.重力、支持力、弹簧弹力和回复力C.重力、支持力和回复力D.重力、支持力、摩擦力和回复力9.(日照期中)一弹簧振子做简谐运动,周期为T()A.若t时刻和(t+△t)时刻振子位移大小相等、方向相同,则△t一定等于T的整数倍B.若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等、方向相反,则△t一定等于T2的整数倍C.若△t=T2,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度大小一定相等D.若△t=T2,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧的长度一定相等10.(台江区校级期中)对单摆在竖直面内做简谐运动,下面说法中正确的是()A.摆球的回复力是它所受的合力B.摆球所受向心力处处相同C.摆球经过平衡位置时所受合外力为零D.摆球经过平衡位置时所受回复力为零11.(淮安月考)一单摆做简谐运动,在偏角增大的过程中,摆球的()A.位移增大B.速度增大C.回复力减小D.机械能减小12.(烟台期末)将一单摆的周期变为原来的2倍,下列措施可行的是( ) A .只将摆球的质量变为原来的12B .只将摆长变为原来的2倍C .只将摆长变为原来的4倍D .只将振幅变为原来的2倍13.(虹口区二模)某小组利用单摆测定当地重力加速度,最合理的装置是( )A .B .C .D .14.(南京模拟)某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验时,下列做法正确的是( ) A .摆线要选择伸缩性大些的,并且尽可能短一些 B .摆球要选择质量大些、体积小些的 C .摆长一定的情况下,摆的振幅尽量大D .拉开摆球,在释放摆球的同时开始计时,当摆球回摆到开始位置时停止计时,记录的时间作为单摆周期的测量值15.(金山区二模)若单摆的摆长变大,摆球的质量变大,摆球离开平衡位置的最大摆角不变,则单摆振动的()A.周期不变,振幅不变B.周期不变,振幅变大C.周期变大,振幅不变D.周期变大,振幅变大16.(红桥区期末)做阻尼运动的弹簧振子,它的()A.周期越来越小B.位移越来越小C.振幅越来越小D.机械能保持不变17.(红桥区期中)弹簧上端固定,下端挂有一只条形磁铁,使磁铁上下做简谐运动,若在振动过程中把线圈靠近磁铁,如图所示,观察磁铁的振幅,将会发现()A.S闭合或断开时,振幅的变化相同B.S闭合时振幅逐渐增大,S断开时振幅不变C.S闭合时振幅减小,S断开时振幅不变D.S闭合或断开时,振幅不会变化18.(丰台区期中)如图所示,在一根张紧的水平绳上悬挂有五个摆,其中A、E的摆长相等。
人教版高中物理选择性必修第一册第二章机械振动2-1简谐运动练习含答案
第二章机械振动
1 简谐运动
基础过关练
题组一机械振动与弹簧振子
1.(2024上海复兴高级中学月考)质点运动的位移x与时间t的关系如图所示,其中不属于机械振动的是()
2.(2024江苏无锡天一中学期中)如图所示,下列振动系统不可看成弹簧振子的是()
A.图甲中竖直悬挂的轻弹簧及小铅球组成的系统
B.图乙中放在光滑斜面上的铁块及轻弹簧组成的系统
C.图丙中光滑水平面上,两根轻弹簧系住一个小球组成的系统
D.蹦极运动中的人与弹性绳组成的系统
3.如图所示,一端固定的轻弹簧系着一个小球,小球穿在光滑的杆上静止在O点。
现将小球拉至O点左侧a点无初速度释放,以O点为坐标原点,向右为正方向,则下列说法正确的是()
A.小球的平衡位置在a点
B.小球在a点时的位移为正值
C.小球在b点时的位移为负值
D.小球从a点到O点的过程中,位移不断减小
4.(2024广东佛山联考)如图所示,光滑水平面上的弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点间做简谐运动,取向左为正方向,则振动物体从O点运动到B点的过程中()
A.位移不断减小
B.加速度不断减小
C.位移方向与加速度方向始终相同
D.速度减小,弹性势能增大
题组二简谐运动的位移-时间图像
5.(多选题)(2024湖北孝感期中)一质点做简谐运动,其位移-时间图像如图所示,由图像可知()。
高中物理 机械振动
高中物理机械振动机械振动是物理学中一个重要的概念,它在日常生活中有着广泛的应用。
从钟摆的摆动到汽车的悬挂系统,机械振动无处不在。
在高中物理课程中,学生将会学习关于机械振动的原理、特性以及相关的数学模型。
本文将介绍机械振动的基本概念,帮助读者更好地理解这一重要的物理现象。
一、机械振动的定义机械振动是物体围绕某一平衡位置以一定规律作往复或周期性运动的现象。
当物体受到外力作用时,会发生形变,从而产生振动。
例如,当一个弹簧挂上一个质点并受到拉伸后突然放开,弹簧会产生振动,这就是一种典型的机械振动现象。
二、机械振动的特性1.周期性:机械振动具有周期性,即物体围绕平衡位置做往复运动的时间间隔是固定的。
2.频率:振动的频率是指单位时间内振动的次数,通常用赫兹(Hz)来表示。
频率与振动周期成反比,频率越高,周期越短。
3.振幅:振动的振幅是指物体从平衡位置最大偏离的距离,振幅越大,振动的幅度就越大。
4.阻尼:阻尼是影响振动的一个重要因素,它会使振动逐渐减弱并最终停止。
可以通过增加摩擦力或其他方法来增加阻尼。
5.共振:共振是指当外力的频率与物体的固有频率相匹配时,物体会发生共振现象,振幅增大,甚至导致破坏。
三、机械振动的数学模型在高中物理课程中,学生将接触到机械振动的数学模型,其中最基本的就是简谐振动。
简谐振动是一种最简单的机械振动形式,其运动规律可以用正弦函数来描述。
对于简谐振动,有以下几个重要的物理量:1.位移(x):物体离开平衡位置的距离。
2.速度(v):物体运动的速度,与位移的导数有关。
3.加速度(a):物体运动的加速度,与速度的导数有关。
根据牛顿第二定律和胡克定律,可以建立简谐振动的运动方程:\[ m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \]其中,\( m \) 为物体的质量,\( k \) 为弹簧的劲度系数,\( x \) 为位移,\( t \) 为时间。
通过解微分方程,可以得到简谐振动的解析解,包括位移、速度和加速度随时间的变化规律。
沪教(上海)物理高一第二学期(新)-C机械振动_PPT实用版
2、弹簧振子全振动过程中质点的位移、回复力、速度、加速度的 变化关系:
位移:始终以平衡位置为起点,指的是离开平 衡位置的位移。即从平衡位置指向振动质点某 时刻所在位置的有向线段,是矢量。
没有特殊说明,一般默认振动中的位移不管振 动质点的起始位置,一律从平衡位置开始指向 振动质点所在位置。
回复力:振子所受弹簧的弹力。
能大于一个振幅,还可能小于一个振幅。只有当1/4 T 的初时刻,振动物体在平衡位置或最大位移处,1/4 T 内的路程才等于一个振幅。
计算路程的方法是:先判断所求的时间内有几个周期, 再依据上述规律求路程。
2、对称性:
振动过程中经过同一位置时:
1、定义:物体在某一中心位置附近所作的往复运动叫做机械振动,简称为振动。
而回复力是变力。
1.(多课选堂)练下习列物体的运动中,属于机械振动的是
A、风中树枝的摆动;
B、拍皮球
C、小球在两个对接的斜面上来(回滚AC动D;EF )
D、钟摆
E、蹦床 F、木块浮在水面上用手按 G、电梯上下运动
弹簧振子:理想化模型
在一根水平的光滑金属杆上穿一个带孔的金属小球,一 没有特殊说明,一般默认振动中的位移不管振动质点的起始位置,一律从平衡位置开始指向振动质点所在位置。
平衡位置处:v最大,x、F、a为零
C、从C →O 2、有一弹簧振子做简谐运动,则( )
C O
B
→B
→O
→C为一次全振动
是反映振动强弱的物理量,是标量。
D、从D →C →D →O→ B为一次全振动 频率的单位是Hz(读做赫兹)。
③不论振动物体处于平衡位置的哪一侧,回复力的方向总是指向平衡位置,因而回复力是变力。
2、特点:往复性、周期性
高中物理-机械振动
的整数倍。
C若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振
子运动的加速度一定相等
D若△t=T/2,则在t时刻和(t+△t)时刻
弹簧的长度一定相等
练习6、如图所示,一弹簧振子在振 动过程中,经a、b两点的速度相同, 若它从a到b历时0.2s,从b再回到a 的最短时间为0.4s,则该振子的振 动频率B为( )
全振动:振动物体往复运动一周 后,一切运动量(速度、位移、加 速度、动量等)及回复力的大小和 方向、动能、势能等都跟开始时的 完全一样,这就算是振动物体做了 一次全振动。
例1.如图弹簧振子在BC间作简谐运动, O为平衡位置,BC间距离是10 cm ,从 B到C运动时间是1s,则( D ) A.从O→C→O振子完成一个全振动
点评:一般说来,弹簧振子在振动过程中的振幅的求 法均是先找出其平衡位置,然后找出当振子速度为零 时的位置,这两个位置间的距离就是振幅.本题侧重 在弹簧振子运动的对称性.解答本题还可以通过求D 物运动过程中的最大加速度,它在最高点具有向下的 最大加速度,说明了这个系统有部分失重,从而确定 木箱对地面的压力
化,变化周期为振动周期T。
例2.一弹簧振子周期为2s, 当它从平衡位置向右运动了1.8 s时,其运动情况是( B )
A.向右减速 B.向右加速 C.向左减速 D.向左加速
练习1.一质点做简谐运动,在
t1和t2两个时刻加速度相同,则
在这两个时刻,下列物理量一
定相同的是;
()
A、AD 位移 B、 速度
答: f (M m)
k
Mm
kM
练习4.一个质点在平衡位置附近做 简谐振动,在图的4个函数图像中,正 确表达加速度a与对平衡位置的位移
上海高一物理机械振动
一.机械振动(1)机械振动的定义:物体或物体的一部分在平衡位置附近来回做往复运动叫做机械振动,常常简称振动。
(2)产生机械振动的条件平衡位置:振动停止时物体所在的位置。
回复力:使振动物体回到平衡位置的力。
产生机械振动的条件:(1)物体离开平衡位置后,受到回复力的作用;(2)运动中物体所受到的阻力足够小。
二.振幅、周期和频率振幅:振幅是反映振动强弱的物理量。
振动物体离开平衡位置的最大距离叫振幅,用A 来表示,单位是米(m)。
周期:描述振动快慢的物理量。
振动物体完成一次全振动所用的时间叫周期,用T 来表示,单位是秒(s)。
频率:物体在1秒内完成全振动的次数,用f 来表示,单位是赫兹(Hz)。
频率也是描述振动快慢的物理量。
三.简谐运动1. 定义:物体在跟偏离平衡位置的位移大小成正比,并且总指向平衡位置的回复力的作用下的振动,叫做简谐运动。
2. 回复力 kx F -=机械振动33.弹簧振子四.简谐运动图象:1、 物理意义:振动物体的位移随时间变化的规律。
3、从图象上直接看出来的振动情况有:①任意时刻对平衡位置的位移,或由振动位移判定对应的时刻。
②振动周期T ,振幅A 。
③任意时刻回复力和加速度的方向 ④任意时刻的速度方向。
t/x/t/sx/mA O B【例题6】为_________m _________m,在(选填“增大”【例题7】(A(B(C(D【例题8】【例题9】已知2T>(t(1)画出t1(2)求在t1【练习1】如图6-1所示为弹簧振子做简谐运动的示意图,O 为振子的平衡位置,规定向右为正方向。
填写下表:【练习2】一做简谐运动的物体由平衡位置出发开始向正方向振动,离开平衡位置的最大距离为10 cm ,每次完成一次全振动所需时间为4 s ,求: (1)它在1 s 末,2 s 末,3 s 末的位移, (2)它在第1 s ,第2 s ,第3 s 内的位移, (3)它速度最大的时刻和加速度最大的时刻。
上海 华东师范大学第一附属初级中学高中物理选修一第二章《机械振动》测试卷(含答案解析)
一、选择题1.一弹簧振子做简谱运动,它所受的回复力F随时间t变化的图象为正弦曲线,如图所示,下列说法正确的是()A.在t从0到2s时间内,弹簧振子做加速运动B.在t1=3s和t2=5s时,弹簧振子的速度大小相等,方向相同C.在t2=5s和t3=7s时,弹簧振子的位移大小相等,方向相同D.在t从0到4s时间内,t=2s时刻弹簧振子所受回复力做功瞬时功率最大2.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2sB.此单摆的摆长约为2mC.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3.关于单摆,下列说法正确的是()A.物体能被看作单摆的条件是摆动时摆角要小于5︒B.摆角小于5︒时振动的频率与振幅无关C.细线拉力与重力的合力提供回复力D.摆动到最低点时摆球合力为零4.如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在光滑水平面上的A、B两点之间做简谐运动,A、B分居O点的左右两侧的对称点。
取水平向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示的正弦曲线,下列说法正确的是()A .0.6s t =时,振子在O 点右侧6cm 处B .振子0.2s t =和 1.0s t =时的速度相同C . 1.2s t =时,振子的加速度大小为223πm/s 16,方向水平向右 D . 1.0s t =到 1.4s t =的时间内,振子的加速度和速度都逐渐增大5.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.关于简谐运动,下列说法正确的是( )A .做简谐运动物体所受的回复力方向不变,始终指向平衡位置B .在恒力的作用下,物体可能做简谐运动C .做简谐运动物体速度越来越大时,加速度一定越来越小D .做简谐运动物体的加速度方向始终与速度方向相反7.两个弹簧振子甲的固有频率为f ,乙的固有频率为10f 。
高中物理公式大全(全集) 九、机械振动
九、机械振动1、机械振动 (1)平衡位置:物体振动时的中心位置,振动物体未开始振动时相对于参考系静止的位置,或沿振动方向所受合力等于零时所处的位置叫平衡位置。
(2)机械振动: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。
(3)振动特点:振动是一种往复运动,具有周期性和重复性 2、简谐运动(1)弹簧振子:一个轻质弹簧联接一个质点,弹簧的另一端固定,就构成了一个弹簧振子。
(2)振动形成的原因①回复力:振动物体受到的总能使振动物体回到平衡位置,且始终指向平衡位置的力,叫回复力。
振动物体的平衡位置也可说成是振动物体振动时受到的回复力为零的位置。
一、知识网络二、画龙点睛概念②形成原因:振子离开平衡位置后,回复力的作用使振了回到平衡位置,振子的惯性使振子离开平衡位置;系统的阻力足够小。
(4)简谐运动的力学特征①简谐运动:物体在跟偏离平衡位置的位移大小成正比,并且总指向平衡位置的回复力的作用下的振动,叫做简谐运动。
②动力学特征:回复力F与位移x之间的关系为F=-kx式中F为回复力,x为偏离平衡位置的位移,k是常数。
简谐运动的动力学特征是判断物体是否为简谐运动的依据。
③简谐运动的运动学特征a=-k m x加速度的大小与振动物体相对平衡位置的位移成正比,方向始终与位移方向相反,总指向平衡位置。
简谐运动加速度的大小和方向都在变化,是一种变加速运动。
简谐运动的运动学特征也可用来判断物体是否为简谐运动。
例题:试证明在竖直方向的弹簧振子做的也是简谐振运动。
证明:设O为振子的平衡位置,向下方向为正方向,此时弹簧形变量为x0,根据胡克定律得x0=mg/k当振子向下偏离平衡位置x时,回复力为F=mg-k(x+x0)则F=-kx所以此振动为简谐运动。
3、振幅、周期和频率⑴振幅①物理意义:振幅是描述振动强弱的物理量。
②定义:振动物体离开平衡位置的最大距离,叫做振动的振幅。
③单位:在国际单位制中,振幅的单位是米(m)。
高中物理沪科版 选修34《简谐运动》PPT课件
想一想
进入高中以来,我们主要学习了哪几种形式的运 动? 请说出各运动的名称及每种运动所对应的受力情况。
1.匀速直线运动 2.匀变速直线运动 3.平同特点?
一、机械振动
1、定义:物体在平衡位置(中心位置)两侧附
三、振动图像(位移--时间图象)
位移x:振动物体的位移x用从平衡位置
指向物体所在位置的有向线段表示.
如图示,是振子在A、B位置的位移xA和xB
画法:
坐标原点0-平衡位置
横坐标t-振动时间 纵坐标x-振子偏离平衡位置的位移
规定在0点右边时位移为正,左边时位移为负.
1、描图记录法
结论:
弹簧振子的振动图像 是一条正弦曲线.
验证:
思考
我们所得到的小球运动
的x—t图象很像正弦曲线,
是不是这样呢?你用什么方 法来检验?
假定是正弦曲线,可用刻度尺测量它的振 幅和周期,写出对应的表达式,然后在曲 线中选小球的若干个位置,用刻度尺在图 中测量它们的横坐标和纵坐标,代入所写 出的正弦函数表达式中进行检验,看一看 这条曲线是否真的是一条正弦曲线。
近所做往复运动。通常简称为 振动。
平衡位置
振子原来静止时的位置 (一般情况下指物体在没有振动时所处的位置)
• 2、特征: • “空间运动”的往复性 • “时间”上的周期性
例题1:下列运动中属于机械振动的有
( ACD )
A、树枝在风的作用下的运动 B、竖直向上抛出的物体的运动 C、说话时声带的振动 D、爆炸声引起的窗扇的运动
A、匀变速运动 B、匀速直线运动 C、变加速运动 D、匀加速直线运动
类似应用
绘制地震曲线的装置
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
上海上海交通大学附属第二中学高中物理选修一第二章《机械振动》测试题(含答案解析)
一、选择题1.一个弹簧振子在水平方向做简谐运动,周期为T ,则( )A .若t 时刻和t t +∆时刻振子位移大小相等、方向相同,则t ∆一定等于T 整数倍B .若t 时刻和t t +∆时刻振子速度大小相等、方向相反,则t ∆一定等于2T 整数倍C .若2T t ∆=,则在t 时刻和t t +∆时刻振子的速度大小一定相等 D .若2T t ∆=,则在t 时刻和t t +∆时刻弹簧的长度一定相等 2.一质点做简谐运动,先后以相同的速度依次通过A 、B 两点,历时1s ,质点通过B 点后再经过1s 又第2次通过B 点,在这两秒钟内,质点通过的总路程为12cm ,则质点的振动周期和振幅分别为( )A .3s ,6cmB .4s ,6cmC .4s ,9cmD .2s ,8cm 3.“洗”是古代盥洗用的脸盆,多用青铜铸成,现代亦有许多仿制的工艺品。
倒些清水在其中,用手掌摩擦盆耳,盆就会发出嗡嗡声,还会溅起层层水花。
现某同学用双手摩擦盆耳,起初频率非常低,逐渐提高摩擦频率,则关于溅起水花强弱的描述正确的是( )A .溅起水花越来越弱B .溅起水花越来越强C .溅起水花先变弱后变强D .溅起水花先变强后变弱4.物体做简谐运动,其图像如图所示,在t 1和t 2两时刻,物体的( )A .回复力相同B .位移相同C .速度相同D .加速度相同5.如图所示,小球在光滑水平面上的B 、C 之间做简谐运动,O 为BC 间的中点,B 、C 间的距离为10cm ,则下列说法正确的是( )A.小球的最大位移是10cmB.只有在B、C两点时,小球的振幅是5cm,在O点时,小球的振幅是0C.无论小球在哪个位置,它的振幅都是10cmD.从任意时刻起,一个周期内小球经过的路程都是20cm6.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图所示(悬点和小钉未被拍入).P为摆动中的最低点,已知每相邻两次闪光的时间间隔相等,由此可知,小钉与悬点间的距离为().A.34l B.12l C.14l D.无法确定7.甲、乙两人观察同一单摆的振动,甲每经过 3.0s 观察一次摆球的位置,发现摆球都在其平衡位置处;乙每经过 4.0s 观察一次摆球的位置,发现摆球都在平衡位置右侧的最高处,由此可知该单摆的周期不可能的是A.0.5s B.1.0s C.1.5s D.2.0s8.有一星球其半径为地球半径的2倍,平均密度与地球相同,今把一台在地球表面走时准确的摆钟移到该星球表面,摆钟的秒针走一圈的实际时间变为A.0.5min B.0.7min C.1.4min D.2min9.某同学在研究单摆的受迫振动时,得到如图所示的共振曲线.横轴表示驱动力的频率,纵轴表示稳定时单摆振动的振幅.已知重力加速度为g,下列说法中正确的是A.由图中数据可以估算出摆球的摆长B.由图中数据可以估算出摆球的质量C.由图中数据可以估算出摆球的最大动能D.如果增大该单摆的摆长,则曲线的峰值将向右移动10.甲、乙两个单摆在同一地点做简谐振动,在相等的时间内,甲完成10次全振动,乙完成20次全振动.已知甲摆摆长为1 m,则乙摆的摆长为( )A.2 m B.4 mC.0.5 m D.0.25 m11.一个做简谐运动的质点,它的振幅是5 cm,频率是2.5 Hz,该质点从平衡位置开始经过2.5 s后,位移的大小和经过的路程为( )A.5 cm、12.5 cmB.5 cm、125cmC.0、30cmD.0、125 cm12.一单摆做小角度摆动,其振动图象如图,以下说法正确的是()A.1t时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力为零B.2t时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最大C.3t时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最小D.4t时刻摆球速度最小,悬线对它的拉力最大13.如图,O点为弹簧振子的平衡位置,小球在B、C间做无摩擦的往复运动.若小球从C 点第一次运动到O点历时0.1s,则小球振动的周期为()A.0.1s B.0.2s C.0.3s D.0.4s14.右图为同一实验中甲、乙两个单摆的振动图象,从图象可知 ()A.两摆球质量相等B.两单摆的摆长相等C.两单摆相位相差πD.在相同的时间内,两摆球通过的路程总有s甲=2s乙15.如图所示为某弹簧振子在0~5 s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 s ,振幅为8 cmB .第2 s 末振子的速度为零,加速度为负向的最大值C .第3 s 末振子的速度为正向的最大值D .从第1 s 末到第2 s 末振子在做加速运动二、填空题16.①一根轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为m 的物块(视为质点)静止于弹簧上端,此时弹簧的压缩量为x 。
高中物理机械振动知识点详解和答案
九、机械振动一、知识网络二、画龙点睛概念1、机械振动(1)平衡位置:物体振动时的中心位置,振动物体未开始振动时相对于参考系静止的位置,或沿振动方向所受合力等于零时所处的位置叫平衡位置。
(2)机械振动: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。
(3)振动特点:振动是一种往复运动,具有周期性和重复性2、简谐运动(1)弹簧振子:一个轻质弹簧联接一个质点,弹簧的另一端固定,就构成了一个弹簧振子。
(2)振动形成的原因①回复力:振动物体受到的总能使振动物体回到平衡位置,且始终指向平衡位置的力,叫回复力。
振动物体的平衡位置也可说成是振动物体振动时受到的回复力为零的位置。
②形成原因:振子离开平衡位置后,回复力的作用使振了回到平衡位置,振子的惯性使振子离开平衡位置;系统的阻力足够小。
(3)振动过程分析振子的运动A→O O→A′A′→O O→A对O点位移的方向向右向左向左向右(4)简谐运动的力学特征①简谐运动:物体在跟偏离平衡位置的位移大小成正比,并且总指向平衡位置的回复力的作用下的振动,叫做简谐运动。
②动力学特征:回复力F与位移x之间的关系为F=-kx式中F为回复力,x为偏离平衡位置的位移,k是常数。
简谐运动的动力学特征是判断物体是否为简谐运动的依据。
③简谐运动的运动学特征a=-k m x加速度的大小与振动物体相对平衡位置的位移成正比,方向始终与位移方向相反,总指向平衡位置。
简谐运动加速度的大小和方向都在变化,是一种变加速运动。
简谐运动的运动学特征也可用来判断物体是否为简谐运动。
例题:试证明在竖直方向的弹簧振子做的也是简谐振运动。
证明:设O为振子的平衡位置,向下方向为正方向,此时弹簧形变量为x0,根据胡克定律得x0=mg/k当振子向下偏离平衡位置x时,回复力为F=mg-k(x+x0)则F=-kx所以此振动为简谐运动。
3、振幅、周期和频率⑴振幅①物理意义:振幅是描述振动强弱的物理量。
②定义:振动物体离开平衡位置的最大距离,叫做振动的振幅。
上海高中物理机械振动(2021年整理)
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机械振动一、机械振动:1、定义:物体(或物体的一部分)在某一中心位置两侧所做的往复运动叫做机械振动。
例如:枝头上的小鸟飞离枝头时,树枝会发生振动;荡秋千时的来回运动;人走路时,两只手臂会自然地、有节奏地前后摆动……2、机械振动主要特点:固定的“中心位置”即平衡位置;周期性的“往复运动”即周期性和往复性;这也是判断物体是否做机械振动的依据。
中心位置又称为平衡位置,即当物体不再做往复运动时,所最终停下来的位置。
平衡位置是指运动过程中一个明显的分界点,一般是振动停止时静止的位置,并不是所有往复运动的中点都是平衡位置.存在平衡位置是机械运动的必要条件,有很多运动,尽管也是往复运动,但并不存在明显的平衡位置,所以并非机械振动。
例如:拍皮球、人来回走动.3、机械振动产生的条件:每当物体离开平衡位置就会受到回复力的作用且所受到的阻力足够小。
二、简谐运动1、弹簧振子-—理想化模型(1)概念:小球和弹簧所组成的系统称作弹簧振子,有时也把这样的小球称做弹簧振子或简称振子。
(2)理性化模型的条件:①弹簧的质量比小球小很多,可以认为质量集中于振子(小球)。
②小球需体积很小,可当作质点处理.③忽略一切的摩擦及阻力作用.④小球从平衡位置拉开的位移在弹簧的弹性限度内。
2、回复力有一种玩具狗,它的头部和尾部用较软的弹簧跟身体相连。
沪教(上海)物理高一第二学期(新)-C机械振动_PPT实用版3
C.加速度、动能和位移
D.位移、动能、回复力
返回
课堂练习
5、弹簧振子作简谐运动时,以下说法正确的是
D.速度不一定为负值,加速度一定为负值
( ABD ) 5、弹簧振子作简谐运动时,以下说法正确的是( )
(1)当物体从最大位移处向平衡位置运动时,由于v与a的方向一致,物体做加速度越来越小的加速运动。 (1)中心位置(平衡位置)
6、如图所示,是一弹簧振子,设向右方向为正,O
为平衡位置,则( ABD )
A.A→O位移为负值,速度为正值 B.O→B时,位移为正值,加速度为负值 C.B→O时,位移为负值,速度为负值 D.O→A时,位移为负值,加速度为正值
A
O
B
返回
课堂练习
7、一个弹簧振子在光滑的水平面上做简谐运动,其 中有两个时刻弹簧振子的弹力大小相等,但方向相反,则
机械振动(包括简谐运动)
是一种变加速运。
小结:
一、机械振动 1. 定义:物体在某一中心位置(平衡位置)附近所 做的往复运动叫做机械振动,简称振动.
2.产生条件:物体始终受到一个指向平衡位置的力 (回复力)的作用。
二、简谐振动: 1.定义:回复力大小与位移成正比,方向与位移方 向始终相反的振动叫做简谐振动。
怎样去研究?研究什么呢?
这两个时刻振子的( B ) C 机 械 振 动
C.振子向平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反 D.位移、动能、回复力
A.速度一定大小相等,方向相反 (1)当物体从最大位移处向平衡位置运动时,由于v与a的方向一致,物体做加速度越来越小的加速运动。
当m一定时,大小和回复力成正比。 C.位移一定大小相等,但方向不一定相反
D.振子远离平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反 F = -k x(满足胡克定律) C、加速度不断增大的加速运动 物体在某一中心位置(平衡位置)附近所做的往复运动叫做机械振动,简称振动.
【单元练】上海疁城实验学校高中物理选修1第二章【机械振动】经典练习(答案解析)
一、选择题1.如图甲所示,弹簧振子以O 点为平衡位置,在光滑水平面上的A 、B 两点之间做简谐运动,A 、B 分居O 点的左右两侧的对称点。
取水平向右为正方向,振子的位移x 随时间t 的变化如图乙所示的正弦曲线,下列说法正确的是( )A .0.6s t =时,振子在O 点右侧6cm 处B .振子0.2s t =和 1.0s t =时的速度相同C . 1.2s t =时,振子的加速度大小为223πm/s 16,方向水平向右D . 1.0s t =到 1.4s t =的时间内,振子的加速度和速度都逐渐增大C 解析:CA .由图可知,该振动的振幅为12cm=0.12m ,周期为1.6s ,所以1.25r s 2ad/Tππω== 结合振动图像可知,该振动方程为()0.12sin 1.25m x t π=在0.6s t =时,振子的位移()10.12sin 1.250.6m 62cm x π=⨯=A 错误;B .由振动图像可知,振子0.2s t =振子从平衡位置向右运动, 1.0s t =时振子从平衡位置向左运动,速度方向不同,B 错误;C . 1.2s t =时,振子到达A 处,振子的加速度大小为222223sin 0.12()m/s 16a A t T ππωω==⨯=此时加速度方向向右,C 正确;D . 1.0s t =到 1.2s t =的时间内振子向最大位移处运动,速度减小,加速度增大, 1.2s t =到 1.4s t =时间内振子从最大位移向平衡位置运动,则速度增大,加速度减小,D 错误。
故选C 。
2.一个质点做简谐运动,其位移随时间变化的s -t 图像如图。
以位移的正方向为正,该质点的速度随时间变化的v -t 关系图像为( )A .B .C .D . A解析:A由s -t 图像可知,t =0时刻,质位于正的最大位移处,速度为零,而在4Tt =时刻,恰好位于平衡位置,速度为负的最大值,在2Tt =时刻,恰好位于负的最大位移处,速度刚好减为零;在34Tt =时刻,又恰好回到平衡位置,速度为正的最大值。
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机械振动一、机械振动:1、定义:物体(或物体的一部分)在某一中心位置两侧所做的往复运动叫做机械振动。
例如:枝头上的小鸟飞离枝头时,树枝会发生振动;荡秋千时的来回运动;人走路时,两只手臂会自然地、有节奏地前后摆动……2、机械振动主要特点:固定的“中心位置”即平衡位置;周期性的“往复运动”即周期性和往复性;这也是判断物体是否做机械振动的依据。
中心位置又称为平衡位置,即当物体不再做往复运动时,所最终停下来的位置。
平衡位置是指运动过程中一个明显的分界点,一般是振动停止时静止的位置,并不是所有往复运动的中点都是平衡位置。
存在平衡位置是机械运动的必要条件,有很多运动,尽管也是往复运动,但并不存在明显的平衡位置,所以并非机械振动。
例如:拍皮球、人来回走动。
3、机械振动产生的条件:每当物体离开平衡位置就会受到回复力的作用且所受到的阻力足够小。
二、简谐运动1、弹簧振子——理想化模型(1)概念:小球和弹簧所组成的系统称作弹簧振子,有时也把这样的小球称做弹簧振子或简称振子。
(2)理性化模型的条件:①弹簧的质量比小球小很多,可以认为质量集中于振子(小球)。
②小球需体积很小,可当作质点处理。
③忽略一切的摩擦及阻力作用。
④小球从平衡位置拉开的位移在弹簧的弹性限度内。
2、回复力有一种玩具狗,它的头部和尾部用较软的弹簧跟身体相连。
如果轻拍一下玩具狗,它便会不停地摇头晃尾起来,这就是弹簧引起的机械振动。
如右图:当弹簧既不拉伸也不被压缩时,小球静止在杆上的O点,这时小球所受合力为零。
O点就是弹簧振子的平衡位置。
振子在平衡位置O点右侧时,有一个向左的力;在平衡位置O点左侧时,有一个向右的力,这个力总是促使物体回到平衡位置。
结论:物体做机械振动时,一定受到指向平衡位置的力,这个力的作用效果总能使物体回到中心位置,这个力叫回复力。
回复力是根据力的效果命名的思考:以下两种说法正确吗?1、振动的物体始终受到回复力的作用;2、水面浮木上下振动时受到重力、水的浮力和回复力的作用。
分析:弹簧振子在振动过程中,当偏离平衡位置时,总是受到一个跟运动方向(位移方向)相反、能使振子返回平衡位置的回复力,且这个回复力就是弹簧的弹力。
由于弹簧发生弹性形变时,弹力跟形变量成正比,对弹簧振子来说,也就是回复力F跟振子的位移x成正比,而回复力总是指向平衡位置,所以回复力的方向始终与位移方向相反,它们之间的关系:kx=F-其中,k是一个常数,对于弹簧振子而言就是弹簧的劲度系数。
负号表示回复力F的方向始终跟位移x的方向相反。
注意:①在平衡位置时,回复力为零;②回复力:使物体返回平衡位置的力,方向总是指向平衡位置。
回复力特点:❶回复力是效果按效果命名的力;❷回复力可以是某个力,也可以是几个力的合力,还可以是某个力的分力。
补充说明:①由于振子总是在平衡位置两侧移动,如果我们以平衡位置作为参考点来研究振子的位移就更为方便。
这样表示出的位移称为偏离平衡位置的位移。
它的大小等于物体与平衡位置之间的距离,方向由平衡位置指向物体所在位置。
(由初位置指向末位置)用x表示。
②偏离平衡位置的位移与某段时间内位移的区别:偏离平衡位置的位移是以平衡位置为起点,以平衡位置为参考位置。
③某段时间内的位移,是默认以这段时间内的初位置为起点。
3、弹簧振子运动过程中各物理量的变化情况分析:结合右图分析振子在一次全振动中回复力F、偏离平衡位置的位移x、加速度a、速度v的大小变化情况及方向。
所谓全振动,做振动的质点从某位置出发再次回到该位置,并保持与出发时相同运动方向的过程称为全振动。
1)A→Ox↓,方向由O向AF↓,方向由A向Oa↓,方向由A向OV↑,方向由O向A振子做加速度不断减小的加速运动A′O A 2)在O位置,x=0,F=0,a=0,V最大;3)O→A′x↑,方向由O向A′F↑,方向由A′向Oa↑,方向由A′向OV↓,方向由O向A′振子做加速度不断增大的减速运动4)在A′位置,x最大,F最大,a最大,V=05)A′→Ox↓,方向由O向A′F↓,方向由A′向Oa↓,方向由A′向OV↑,方向由O 向A′振子做加速度不断减小的加速运动6)在O位置,x=0,F=0,a=0,V最大;7)O→Ax↑,方向由O向AF ↑,方向由A 向Oa ↑,方向由A 向O V ↓,方向由O 向A振子做加速度不断增大的减速运动8)在A位置,x 最大,F 最大,a 最大,V =04、简谐振动:弹簧振子由于偏离平衡位置的位移和回复力具有明显的对称性,导致其速度、加速度等都具有明显的对称性,形成的运动是一种简单而和谐的运动。
我们称之为简谐运动。
定义:质点在大小与位移成正比,方向始终指向平衡位置的回复力作用下的振动称为简谐振动。
回复力:kx F -=简谐振动是一种最简单、最基本的机械振动。
例如:敲击音叉后,两个股叉上的质点的振动;浮标漂浮在水平面时的上、下浮动。
练习:1、物体(或者物体的一部分)在某一位置两侧附近做 周期性运动,我们称之为 ;从小朋友荡秋千、弹簧振子的运动可知,物体振动时受的阻力 , 必须受到一个指向 位置的力,我们称之为 。
2、弹簧振子振动中的位移定量描述的参照点是 ,是 量。
3、对应理想的弹簧振子,当在外力作用下把球拉至B 点释放,在受到拉力作用下向O 点做加速度 、速度 的非匀变速运动,运动到O 点时 最大,小球有质量,所以具有 ,还要继续向C 点运动而压缩弹簧,在向C 的运动中,速度 , 加速度 ,运动到C 点,速度变为 。
由于 作用,又要从C 点做 的运动达到O 点,并且速度又达到 ,于是再向B 点做 的运动,完成一次全振动。
4、弹簧振子振动的回复力是 提供的,大小为 ,方向为 。
所以运动过程中的加速度大小a= ,所以弹簧振子振动的加速度 。
由此知匀变速直线的规律对简谐运动 应用。
弹簧振子的振动全过程,从能量的角度看,实际上是弹簧的 和小球的动能的转化过程,在平衡位置 最大,在两侧的位置 最大。
5、下列哪些物体的运动属于机械振动( )A 、在水面上随波运动的小舟B 、在地面上拍打的篮球C 、摩托车行驶时的颠簸D 、秋千的运动6、关于振动的平衡位置,下列说法正确的是()A 、位移为零B 、回复力为零C 、加速度为零D 、合力为零E 、速度最大7、弹簧振子在光滑的水平地面上做简谐振动,在振子向平衡位置运动的过程中( )A 、振子受回复力逐渐增大B 、振子的位移逐渐增大C 、振子的速度逐渐减小D 、振子的加速度逐渐减小8、一个弹簧振子沿水平方向的x 轴做简谐运动,原点O 为平衡位置,在震动中某个时刻可能出现的情况是( )A 、位移与速度均为正,加速的度为负B 、位移为负值,加速度为正值C、位移与加速度均为正值,速度为负值D、位移、速度、加速度均为负值9、关于简谐运动的物体的位移,加速度和速度之间的关系下列说法正确的是()A、位移减小时,加速度减小,速度增大B、位移的方向总跟加速度的方向相反,跟速度的方向相同C、物体的运动方向指向平衡位置时,速度的方向跟位移的方向相同D、物体的运动方向改变时,加速度的方向不变10、做简谐运动的水平弹簧振子,从弹簧伸长的最大位置向平衡位置运动时和弹簧压缩的最大位置向平衡位置运动时,下列说法正确的是()A、都做加速运动B、加速度都增大C、位移、回复力、动能都减小D、位移、回复力、势能都减小11、弹簧振子关于平衡位置对称的两个点(除端点外)一定相同的物理量有哪些()A、位移B、速度C、回复力D、加速度E、动能F、动量G、势能提高练习:1、关于机械振动,下列正确的是()A、每当物体离开平衡位置就受到回复力的作用B、回复力的方向总是不变的C、回复力不可能是恒力D、在机械震动中,物体运动时所受的阻力足够小2、下列运动属于简谐运动的是()A、活塞在汽缸中的往复运动B、拍皮球时,皮球的上下往复运动C、音叉叉股的振动D、小球在左右对称的两个斜面上的来回滚动3、简谐运动的平衡位置是指()A、速度为零的位置B、回复力为零的位置C、加速度为零的位置D、位移最大的位置5、下列图像中能正确反映简谐运动的加速度与位移关系的图像是()6、简谐运动的特点是( )A 、回复力跟位移成正比且方向相反B 、速度跟位移成正比且方向相反C 、加速度跟位移成正比且方向相反D 、动能跟位移成正比且方向相反7、做简谐运动的振子每次通过同一个位置时,一定相同的物理量有( )A 、位移相同B 、速度相同C 、加速度相同D 、回复力相同E 、动能相同F 、动量相同8、做简谐运动的质点,下列说法正确的是( )A、速度增大时,加速度减小B、速度增大时,加速度增大C、加速度增大时,速度减小D、加速度减小时,速度减小9、如下图所示,小球自A 点由静止自由下落,到B 点时与弹簧接触,到C 点时弹簧被压缩到最短,若不计弹簧的质量与空气的阻力,则小球在C 点的加速度ag (选填> 、<、 =)0 Xa0 X a A B0 Xa0 X a C D10、如下图所示,在光滑的水平面上有一个弹簧振子,已知轻弹簧的精度系数为k ,开始时振子被拉到平衡位置的右侧某处,此时拉力的大小为F ,振子静止,撤去拉力后,振子经过实践t ,刚好可以通过平衡位置O 点,此时振子的瞬时速度为v ,则在此过程中,振子运动的平均速度为多少?11、如图所示,轻弹簧上端固定,下端挂一个质量为m 的质点,它在O 点静止时弹簧的伸长量为0x ,现用力将质点拉到A 点,撤去拉力后试证明质点的运动是简谐运动。
(弹簧的劲度系数为k )12、如下图所示,在光滑的水平桌面上有一个质量为M 的小球,固定在一劲度系数为k 的弹簧上。
一质量为m 的子弹射入小球,在碰撞前瞬间子弹的速度为0v ,方向沿弹簧的轴线。
若碰后子弹与小球获得共同速度,并忽略弹簧的质量和空气的阻力,求小球向左运动的最大距离?(已知弹簧的形变量为x 时,弹簧的弹性势能为221kx )课后练习1、做简谐运动的物体,当位移为负值时,以下说法正确的是()A.速度一定为正值,加速度一定为正值B.速度不一定为正值,但加速度一定为正值C.速度一定为负值,加速度一定为正值D.速度不一定为负值,加速度一定为负值2、在简谐运动中,振子每次经过同一位置时,下列各组中描述振动的物理量总是相同的是()A.速度、加速度、动能B.加速度、回复力和位移C.加速度、动能和位移D.位移、动能、回复力3、当一弹簧振子在竖直方向上做简谐运动时,下列说法正确的()A.振子在振动过程中,速度相同时,弹簧的长度一定相等B.振子从最低点向平衡位置运动过程中,弹簧弹力始终做负功C.振子在振动过程中的回复力由弹簧的弹力和振子的重力的合力提供D.振子在振动过程中,系统的机械能一定守恒4、关于弹簧振子做简谐运动时的能量,下列说法正确的有()A.等于在平衡位置时振子的动能B.等于在最大位移时弹簧的弹性势能C.等于任意时刻振子动能与弹簧弹性势能之和D.位移越大振动能量也越大5.弹簧振子作简谐运动时,以下说法正确的是:()A.振子通过平衡位置时,回复力一定为零B.振子做减速运动,加速度却在增大C.振子向平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反D.振子远离平衡位置运动时,加速度方向与速度方向相反6.如图所示,是一弹簧振子,设向右方向为正,O为平衡位置,则:()A.A→O位移为负值,速度为正值Array B.O→B时,位移为正值,加速度为负值C.B→O时,位移为负值,速度为负值D.O→A时,位移为负值,加速度为正值7.一个弹簧振子在光滑的水平面上做简谐运动,其中有两个时刻弹簧振子的弹力大小相等,但方向相反,则这两个时刻振子的()A.速度一定大小相等,方向相反B.加速度一定大小相等,方向相反C.位移一定大小相等,但方向不一定相反D.以上三项都不一定大小相等方向相反。