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    届高考物理一轮复习讲义机械振动含答案.docx

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    届高考物理一轮复习讲义机械振动含答案.docx

    1、届高考物理一轮复习讲义机械振动含答案第1讲机械振动板块一主干梳理夯实基础【知识点1】简谐运动1简谐运动的概念质点的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图象(xt图象)是一条正弦曲线。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:使物体返回到平衡位置的力。(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。4描述简谐运动的物理量【知识点2】简谐运动的公式和图象1表达式(1)动力学表达式:Fkx,其中“”表示回复力与位移的方向相反。(2)运动学表达式:xAsin(t0),其中A代表振幅,2f表示简谐运动的快慢,t0代

    2、表简谐运动的相位,0叫做初相。2简谐运动的图象(1)如图所示:(2)物理意义:表示振动质点的位移随时间的变化规律。【知识点3】弹簧振子、单摆及其周期公式简谐运动的两种模型【知识点4】受迫振动和共振1自由振动、受迫振动和共振的比较2共振曲线如图所示的共振曲线,曲线表示受迫振动的振幅A(纵坐标)随驱动力频率f(横坐标)的变化而变化。驱动力的频率f跟振动系统的固有频率f0相差越小,振幅越大;驱动力的频率f等于振动系统的固有频率f0时,振幅最大。【知识点5】实验:用单摆测定重力加速度1.实验原理由单摆的周期公式T2,可得出gl,测出单摆的摆长l和振动周期T,就可求出当地的重力加速度g。2实验器材带中心

    3、孔的小钢球、约1 m长的细线、带有铁夹的铁架台、游标卡尺、毫米刻度尺、停表。3实验步骤(1)做单摆取约1 m长的细线穿过带中心孔的小钢球,并打一个比小孔大一些的结,然后把线的另一端用铁夹固定在铁架台上,让摆球自然下垂,如图所示。(2)测摆长用毫米刻度尺量出摆线长L(精确到毫米),用游标卡尺测出小球直径D,则单摆的摆长lL。(3)测周期将单摆从平衡位置拉开一个角度(小于5),然后释放小球,记下单摆摆动3050次全振动的总时间,算出平均每摆动一次的时间,即为单摆的振动周期。(4)改变摆长,重做几次实验。(5)数据处理公式法:g。图象法:画lT2图象。g42k,k。4注意事项(1)悬线顶端不能晃动,

    4、需用夹子夹住,保证悬点固定。(2)单摆必须在同一平面内振动,且摆角小于10。(3)选择在摆球摆到平衡位置处时开始计时,并数准全振动的次数。(4)小球自然下垂时,用毫米刻度尺量出悬线长L,用游标卡尺测量小球的直径,然后算出摆球的半径r,则摆长lLr。(5)选用1 m左右难以伸缩的细线。板块二考点细研悟法培优考点1 简谐运动的五个特征 深化理解1动力学特征Fkx,“”表示回复力的方向与位移方向相反,k是比例系数,不一定是弹簧的劲度系数。2运动学特征做简谐运动的物体加速度与物体偏离平衡位置的位移大小成正比而方向相反,为变加速运动,远离平衡位置时,x、F、a、Ep均增大,v、Ek均减小,靠近平衡位置时

    5、则相反。3运动的周期性特征相隔T或nT的两个时刻,物体处于同一位置且振动状态相同。4对称性特征(1)时间对称性:相隔或(n为正整数)的两个时刻,物体位置关于平衡位置对称,位移、速度、加速度大小相等,方向相反。如图所示:O为平衡位置,A、B为振子偏离平衡位置最大位移处,振子t时刻在C点,t时刻运动到D点,则位移xDxC,速度vDvC,aDaC。(2)空间对称性:如图所示,振子经过关于平衡位置O对称的两点P、P(OPOP)时,速度的大小、动能、势能相等,相对于平衡位置的位移大小相等。此外,振子由P到O所用时间等于由O到P所用时间,即tPOtOP。振子往复过程中通过同一段路程(如OP段)所用时间相等

    6、,即tOPtPO。5能量特征振动的能量包括动能Ek和势能Ep,简谐运动过程中,系统动能与势能相互转化,系统的机械能守恒。例1(多选)如图所示,一个质点在平衡位置O点附近做机械振动。若从O点开始计时,经过3 s质点第一次经过M点,继续运动,又经过2 s它第二次经过M点,则该质点第三次经过M点还需要的时间是()A8 s B4 s C14 s D. s(1)连续经过相同位置时的两个不同时刻,相同的量是什么?不同的量是什么?提示:相同的量:位移、回复力、加速度、动能、弹性势能;不同的量:速度(大小相等,方向相反)。(2)从第一次经过M点到第三次经过M点是多长时间?提示:一个周期。尝试解答选CD。如图所

    7、示,设a、b两点为质点振动过程的最大位移处,若开始计时时刻,质点从O点向右运动,OM过程历时3 s,MbM运动过程历时2 s,显然,4 s,T16 s。质点第三次经过M点还需要的时间t3T2 s14 s,C正确。若开始计时时刻,质点从O点向左运动,OaOM运动过程历时3 s,MbM运动过程历时2 s,显然,4 s,Ts。质点第三次经过M点还需要的时间t3T2 ss,D正确。总结升华分析简谐运动的技巧(1)分析简谐运动中各物理量的变化情况时,要以位移为桥梁,位移增大时,振动质点的回复力、加速度、势能均增大,速度、动能均减小;反之,则产生相反的变化。另外,各矢量均在其值为零时改变方向。(2)分析过

    8、程中要特别注意简谐运动的周期性和对称性。(3)如上例,若没有给出开始时刻质点的振动方向,还须分情况讨论,以防丢解。如图所示,弹簧振子在BC间振动,O为平衡位置,BOOC5 cm,若振子从B到C的运动时间是1 s,则下列说法中正确的是 ()A振子从B经O到C完成一次全振动B振动周期是1 s,振幅是10 cmC经过两次全振动,振子通过的路程是20 cmD从B开始经过3 s,振子通过的路程是30 cm答案D解析振子从BOC仅完成了半次全振动,所以周期T21 s2 s,振幅ABO5 cm,A、B错误;振子在一次全振动中通过的路程为4A20 cm,所以两次全振动中通过的路程为40 cm,C错误;3 s的

    9、时间为1.5T,振子通过的路程为30 cm,D正确。考点2 简谐运动的图象 拓展延伸1图象特征(1)简谐运动的图象是一条正弦或余弦曲线,是正弦曲线还是余弦曲线取决于质点初始时刻的位置。(2)图象反映的是位移随时间的变化规律,随时间的增加而延伸,图象不代表质点运动的轨迹。(3)任一时刻在图线上对应点的切线的斜率,大小表示该时刻振子的速度大小,正负表示速度的方向,为正时,表示振子的速度沿x轴正方向;为负时,表示振子的速度沿x轴负方向。2.图象信息(1)由图象可以看出质点振动的振幅、周期。(2)可以确定某时刻质点离开平衡位置的位移。(3)可以确定某时刻质点的回复力、加速度和速度的方向。回复力和加速度

    10、的方向:因回复力总是指向平衡位置,故回复力和加速度的方向在图象上总是指向t轴。速度的方向:某时刻速度的方向既可以通过该时刻在图象上对应点的切线的斜率来判断,还可以通过下一时刻位移的变化来判断,若下一时刻位移增加,速度方向就是远离t轴;若下一时刻位移减小,速度方向就是指向t轴。(4)可以确定某段时间质点的位移、回复力、加速度、速度、动能、势能等的变化情况。例2一质点做简谐运动,其位移和时间的关系如图所示。(1)求t0.25102 s时质点偏离平衡位置的位移;(2)在t1.5102 s到t2102 s这段时间,质点的位移、回复力、速度、动能、势能如何变化? (3)在t0到t8.5102 s这段时间

    11、,质点运动的路程、位移各是多少?(1)如何确定图象上某一时刻质点的速度、加速度?提示:下一时刻位移增加,速度方向远离时间轴,质点向背离平衡位置方向运动;反之,向朝向平衡位置方向运动。加速度方向永远指向时间轴,指向平衡位置。(2)从t0到t1102 s时间内,质点速度大小如何变化?图象上斜率表示什么?提示:速度先增大后减小;图象上斜率表示速度。尝试解答(1)xcm(2)位移变大,回复力变大,速度变小,动能变小,势能变大(3)s路程34 cmx位移2 cm,方向沿正方向。(1)由题图可知A2 cm,T2102 s,振动方程为 xAsinAcost2cost cm2cos100t cm,当t0.25

    12、102 s时,xcm。(2)由题图可知在1.5102 s到2102 s这段时间,质点的位移变大,回复力变大,速度变小,动能变小,势能变大。(3)从t0到t8.5102 s这段时间等于质点做简谐运动的个周期,质点运动的路程为s路程17A34 cm,位移为x位移2 cm,方向沿正方向。总结升华对振动图象的理解(1)可确定振动质点在任一时刻的位移。如图所示,t1、t2时刻质点偏离平衡位置的位移分别为x17 cm,x25 cm。(2)可确定质点振动的振幅,图象中最大位移的绝对值就是质点振动的振幅。如图所示,质点振动的振幅是10 cm。(3)可确定质点振动的周期和频率,振动图象上一个完整的正弦(或余弦)

    13、图形在时间轴上拉开的“长度”表示周期,频率的大小等于周期的倒数。如图所示,OD、AE、BF的间隔都等于质点振动的周期,T0.2 s,频率f5 Hz。(4)可确定质点的振动方向。如图所示,在t1时刻,质点正远离平衡位置向正方向运动;在t3时刻,质点正朝向平衡位置运动。(5)可比较各时刻质点加速度的大小和方向。例如在图中t1时刻,质点偏离平衡位置的位移x1为正,则加速度a1为负;在t2时刻,质点偏离平衡位置的位移x2为负,则加速度a2为正,因为|x1|x2|,所以|a1|a2|。2017茂名模拟(多选)简谐运动的振动图象可用下述方法画出:如图甲所示,在弹簧振子的小球上安装一支绘图笔P,让一条纸带在

    14、与小球振动方向垂直的方向上匀速运动,笔P在纸带上画出的就是小球的振动图象。取水平向右为小球离开平衡位置位移的正方向,纸带运动的距离代表时间,得到的弹簧振子振动图象如图乙所示。则下列说法正确的是()A弹簧振子的周期为4 sB弹簧振子的振幅为10 cmCt17 s时振子相对平衡位置的位移是10 cmD若纸带运动的速度为2 cm/s,振动图线上1、3两点间的距离是4 cmEt2.5 s时振子正在向x轴正方向运动答案ABD解析由题图知,弹簧振子的周期为T4 s,振幅为10 cm,选项A、B正确;由简谐运动的周期性知,t17 s时振子相对平衡位置的位移与t1 s时振子相对平衡位置的位移相同,均为0,选项

    15、C错误;若纸带运动的速度为2 cm/s,振动图线上1、3两点间的距离svt2 cm/s2 s4 cm,选项D正确;xt图象的斜率表示速度,斜率的正负表示速度的方向,由题图可知,t2.5 s时振子的速度为负值,故振子正在向x轴负方向运动,选项E错误。考点3 用单摆测重力加速度 解题技巧1对单摆的理解单摆是一个理想化模型,摆角5时,单摆的周期为T2,与单摆的振幅A、摆球质量m无关,式中的g由单摆所处的位置决定。2等效摆长及等效重力加速度(1)l等效摆长:摆动圆弧的圆心到摆球重心的距离。如图甲所示的双线摆的摆长lrLcos。乙图中小球(可看作质点)在半径为R的光滑圆槽中靠近A点的附近振动,其等效摆长

    16、为lR。(2)g等效重力加速度:与单摆所处物理环境有关。在不同星球表面:g,M为星球的质量,R为星球的半径;单摆处于超重或失重状态下的等效重力加速度分别为gga和gga,a为超重或失重时单摆系统整体竖直向上或竖直向下的加速度大小。3用单摆测重力加速度实验数据处理的两种方法:方法一:公式法。根据公式T2,g。将测得的几组周期T和摆长l分别代入公式g中算出多组重力加速度g的值,再求出g的平均值,即为当地重力加速度的值。方法二:图象法。由单摆的周期公式T2可得lT2,因此以摆长l为纵轴,以T2为横轴描点、作图,作出的lT2图象理论上是一条过原点的直线,如图所示,求出图象的斜率k,即可求出g值。g42

    17、k,k。例3根据单摆周期公式T2,可以通过实验测量当地的重力加速度。如图甲所示,将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,就做成了单摆。(1)用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图乙所示,读数为_mm。(2)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有_。a摆线要选择较细、伸缩性较小,并且尽可能长一些的b摆球尽量选择质量较大、体积较小的c为了使摆的周期大一些,以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线相对平衡位置时有较大的偏角d拉开摆球,使摆线偏离平衡位置的夹角不大于5,在释放摆球的同时开始计时,当摆球回到起始位置时停止计时,此时间间隔t即为单摆周期Te拉开摆球,使摆线偏离平衡位置的夹角不大于5,释放摆球,

    18、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t,则单摆周期T(1)关于单摆摆线的长度及悬点有何要求?提示:单摆摆线的长度应远大于摆球的直径;悬点必须固定。(2)游标卡尺应当怎样读数?提示:游标卡尺的读数LL0kn,其中L0为主尺上对应的刻度,即副尺“0”刻度线以左的刻度,k为副尺的精确度,n为与主尺上刻线对齐的副尺上的刻线对应的刻度数。(3)单摆的摆角及计时有何要求?提示:单摆的摆角即摆线与竖直方向的夹角应不大于5;为减小误差,当摆球经过平衡位置时开始计时。尝试解答(1)18.5_(2)abe。(1)如题中图乙所示,主尺上对应的刻度为18 mm,副尺的精度为mm0.1

    19、 mm,与主尺上刻线对齐的副尺上的刻线对应的刻度数是5,所以游标卡尺读数为18 mm50.1 mm18.5 mm。(2)摆线细一些有助于减小空气阻力,伸缩性小一些可使摆线长度较稳定,尽可能长一些可使单摆周期较大,方便周期的测量,故a正确。摆球质量大一些,体积小一些能减小空气阻力对实验的影响,故b正确。根据T2可知,单摆周期T与振幅无关,且摆角太大时,单摆的运动不能看作简谐运动,不符合实验要求,故c错误。测量周期时应从小球经过平衡位置即最低点位置时开始计时,而且应记录n次全振动的时间t,则T,故d错误,e正确。总结升华用单摆测重力加速度实验的误差分析(1)本实验的系统误差主要来源于单摆模型本身是

    20、否符合要求,即:悬点固定,小球质量大、体积小,细线轻质非弹性,振动是在同一竖直平面内的振动,这些要求是否符合。(2)本实验的偶然误差主要来自时间的测量,因此,要从摆球通过平衡位置时开始计时,不能多计或漏计摆球全振动次数。此外,使用刻度尺测量摆线长度读数时也会产生偶然误差。(3)利用图象法处理数据具有形象、直观的特点,同时也能减小实验误差。利用图象法分析处理时要特别注意图象的斜率及截距的物理意义。某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中进行了如下的操作:(1)用游标尺上有10个小格的游标卡尺测量摆球的直径,得到如图甲所示结果,则可读出摆球的直径为_cm。把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长,通

    21、过计算得到摆长L。(2)用秒表测量单摆的周期,当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n1,单摆每经过最低点计一次数,当数到n60时秒表的示数如图乙所示,该单摆的周期是T_s(结果保留三位有效数字)。(3)测量出多组周期T、摆长L的数值后,画出T2L图象如图丙所示,此图象斜率的物理意义是 ()Ag B. C. D. (4)在(3)中,描点时若误将摆线长当作摆长,那么画出的直线将不通过原点,由图象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(5)该小组的另一同学没有使用游标卡尺也测出了重力加速度,他采用的方法是:先测出一摆线较长的单摆的振动周期T1,然后把摆线缩短适当的长度L,再测出其振动周期T2。用该同学测出的物理量表示重力加速度,则g_。答案(1)2.06(2)2.28(3)C(4)C(5) 解析(1)摆球的直径为d20 mm6mm20.6 mm2.06 cm。(2)秒表的读数为t60 s7.4 s67.4 s,根据题意tTT,所以周期T2.28 s。(3)根据单摆周期公式T2,可得k(常数),所以选项C正确。(4)因为k,(常数),所以k,若误将摆线长当作摆长,画出的直线将不通过原点,但图象的斜率仍然满足k,所以由图象的斜率得到的重力加速度不变。(5)根据(4)的分析,所以g。


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