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2021-2022学年人教版物理选择性必修第一册课件:课时评价 第二章 4 单摆 .ppt

1、八 单 摆(25分钟60分)一、选择题(本题共6小题,每题6分,共36分)1关于单摆,下列认识中正确的是()A一根线系着一个球悬挂起来,这样的装置就是单摆B可以看成单摆的装置中,细线的伸缩和质量忽略不计,线长比小球直径大得多C单摆的振动总是简谐运动D两个单摆只要结构相同,它们的振动步调便相同【解析】选B。单摆是实际摆的理想化模型,实际摆只有在不计线的伸缩、质量和阻力以及小球可以看作质点时才能看作单摆,选项A错误,B正确;单摆的运动只有在摆角很小时才能看作简谐运动,选项C错误;两单摆结构相同时,振动步调不一定相同,选项D错误。【加固训练】(多选)如图所示是在同一地点的A、B两个单摆做简谐运动的图

2、像,其中实线表示A的运动图像,虚线表示B的运动图像。以下关于这两个单摆的判断中正确的是()A.这两个单摆的摆球质量一定相等B这两个单摆的摆长一定不同C这两个单摆的最大摆角一定相同D这两个单摆的振幅一定相同【解析】选B、D。从题图可知,两单摆的振幅相等,周期不等,所以两单摆的摆长一定不同,故B、D对;由振幅相等而摆长不等知C错;单摆的周期与质量无关,故A错。2单摆做简谐运动的过程中,以下说法正确的是()A摆球受到的合力处处为零B摆球受到的合力处处不为零C通过平衡位置时合力为零D通过平衡位置时回复力不为零【解析】选B。单摆做简谐运动的过程中,摆球受到的合力处处不为零,故A错误,B正确;摆球经过平衡

3、位置时,合力提供向心力,合力不为零,故C错误;摆球经过平衡位置时所受的回复力为零,故D错误。3有一个正在摆动的秒摆(T2 s),若取摆球正从平衡位置向左运动时开始计时,那么当t1.6 s时,以下对摆球的运动情况及其切向加速度变化情况的描述正确的是()A正在向左做减速运动,加速度正在增大B正在向右做减速运动,加速度正在增大C正在向右做加速运动,加速度正在减小D正在向左做加速运动,加速度正在减小【解析】选D。秒摆的周期为T2 s,取摆球正从平衡位置向左运动时开始计时,当t1.6 s时,即34 Tt1.6 sT,说明摆球正从最右端向平衡位置做加速运动,即向左做加速运动;由于位移在变小,故切向加速度也

4、在变小,A、B、C错误,D正确。故选D。4.如图所示,一单摆(mB,下一次碰撞将发生在平衡位置右侧B如果mAmB,下一次碰撞将发生在平衡位置左侧C无论mAmB是多少,下一次碰撞只能在平衡位置D无论mAmB是多少,下一次碰撞都只能在平衡位置左侧【解析】选C。根据公式T2gl知:两单摆的周期相同与质量无关,所以相撞后两球分别经过 12T后回到各自的平衡位置,这样必然是在平衡位置相遇。所以不管A、B的质量如何,下一次碰撞都在平衡位置,故C正确。6一个单摆,在第一个星球表面上的振动周期为T1,在第二个星球表面上的振动周期为T2。若T1T212,半径之比R1R221,则这两个星球的质量之比M1M2等于(

5、)A161 B81 C41 D21【解析】选A。根据星球表面的物体受到的重力等于万有引力,有GMmR2mg,得g GMR2;又因为单摆的周期公式T2gl,故联立得T2RGMl,故M1M2(R1R2)2(T2T1)2161。二、计算题(本题共2小题,共24分。要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要标明单位)7(12分)如图甲所示,一小球在半径很大的光滑圆弧曲面AOB之间做简谐运动,取向右偏离平衡位置的位移方向为正,小球在曲面A、B间运动的x-t图像如图乙所示。取g2 m/s2。求:(1)小球振动的频率f;(2)圆弧曲面的半径R。【解析】(1)由题图知周期为0.8 s,则频率f1T 1.25

6、 Hz。(2)根据T2Rg 可知,R T2g42,R0.16 m。答案:(1)1.25 Hz(2)0.16 m 8(12分)已知单摆的振动图像如图所示。(1)读图可知振幅A_ m,振动频率f_ Hz,写出振动的表达式_。(2)求此单摆的摆长l。(3)若摆球质量为0.2 kg,在摆动过程中,摆球受到的回复力的最大值Fm是多少?(取g10 m/s2,210)【解析】(1)读图可知振幅A0.1 m,周期T4 s,则振动频率为f1T 0.25 Hz,振动的表达式为xAsin2ft0.1sint2(m)。(2)根据单摆的周期公式T2gl 知,lgT242 4 m。(3)在摆动过程中,摆球在最大位移处回复

7、力最大,则回复力的最大值为FmmgAl0.05 N。答案:(1)0.1 0.25 x0.1sint2(m)(2)4 m(3)0.05 N(15分钟40分)9(6分)(多选)(2019江苏高考)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回复力增大D机械能增大【解析】选A、C。由简谐运动的特点可知,当偏角增大,摆球偏离平衡位置的位移增大,故A正确;当偏角增大,动能转化为重力势能,所以速度减小,故B错误;由回复力Fkx可知,位移增大,回复力增大,故C正确;单摆做简谐运动过程中只有重力做功,所以机械能守恒,故D错误。10(6分)(多选)如图所示,三根细线在O点处打结,A、B

8、端固定在同一水平面上相距为l的两点上,使AOB成直角三角形,BAO30,已知OC线长是l,下端C点系着一个小球,下列说法正确的是(以下皆指小角度摆动)()A.让小球在纸面内振动,周期T2glB让小球在纸面内振动,周期T232glC让小球在垂直纸面内振动,周期T23(1)4glD让小球在垂直纸面内振动,周期T2gl【解析】选A、C。当小球在纸面内做小角度振动时,圆心是O点,摆长为l,故周期为T2gl,故A正确,B错误;当小球在垂直纸面方向做小角度振动时,圆心在墙壁上且在O点正上方,摆长为l(1 34)l,故周期为T23(1)4gl,故C正确、D错误。11(6分)(多选)摆球质量相等的甲、乙两单摆

9、悬挂点高度相同,其振动图像如图所示。选悬挂点所在水平面为重力势能的参考面,由图可知()A.甲、乙两单摆的摆长之比是49Bta时刻甲、乙两单摆的摆角相等Ctb时刻甲、乙两单摆的势能差最大Dtc时刻甲、乙两单摆的速率相等【解析】选A、C。由振动图像得甲、乙周期之比为23,根据T2gl,得摆长之比为49,A正确;ta时刻位移相同,但二者摆长不同,所以摆角不同,B错误;tb时刻甲的摆球在最高点,乙的摆球在平衡位置,又因为悬点高度相同,乙的摆长比甲的摆长长,所以此时二者重力势能相差最大,C正确;tc时刻甲、乙的摆球都在各自平衡位置,速率最大,但二者在最高点距平衡位置的距离不同,所以平衡位置速率不同,D错

10、误。【加固训练】(多选)一单摆的振动图像如图所示,下列说法中正确的是()A.t0.5 s时,摆球处于平衡状态Bt1.0 s时,摆球处于平衡状态Ct2.0 s时,摆球处于平衡位置D摆球摆动过程中,在任何位置都不是平衡状态【解析】选C、D。由图像可知,t0.5 s时,摆球出现在最大位移处,回复力最大,加速度不为零,A错误;t1.0 s时,摆球处于平衡位置,水平方向不受外力,但由于摆球处于竖直平面圆周轨道的最低点,绳子拉力和重力的合力提供向心力,故合力不为零,B错误;t2.0 s时,摆球恰好经过平衡位置,C正确;摆球摆动过程中,受到的外力的合力始终不能为零,故在任何位置都不是平衡状态,D正确。12.

11、(22分)如图所示,小球m自A点以初速度v0向AD方向运动,已知弧长AB0.8 m,AB圆弧半径R10 m,AD10 m,A、B、C、D在同一水平面内。欲使小球恰好能够通过D点,其初速度应取何值?(g取10 m/s2)【解析】小球m的运动由两个分运动合成,这两个分运动分别是:以速度v0沿AD方向的匀速直线运动和在圆弧面AB方向上的往复运动。因为弧长远远小于半径R,所以小球在圆弧面上的往复运动具有等时性,是类单摆,其圆弧半径R即为类单摆的摆长;设小球m恰好能够通过D点,则有:ADv0t 且满足:tnT(n1,2,3,)又有周期为:T2Rg 联立并代入数据解得:v01.59n m/s(n1,2,3,)。答案:1.59n m/s(n1,2,3)。

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