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  • 2021-05-22 发布

2019-2020学年高中物理第11章机械振动单元测试含解析新人教版选修3-

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第十一章 单元测试 ‎(时间60分钟 满分100分)‎ 一、选择题(本题共14小题,每小题4分,共56分,每小题至少有一个选项正确,全部选对的得4分,漏选的得2分,错选的得0分)‎ ‎1.弹簧振子在光滑水平面上做简谐运动,在振子向着平衡位置运动的过程中(  )‎ A.振子所受的回复力逐渐增大 B.振子离开平衡位置的位移逐渐增大 C.振子的速度逐渐增大 D.振子的加速度逐渐增大 解析 在振子向着平衡位置运动的过程中,振子所受的回复力逐渐减小,振子离开平衡位置的位移逐渐减小,振子的速度逐渐增大,振子的加速度逐渐减小,选项C正确.‎ 答案 C ‎2.做简谐运动的单摆摆长不变,若摆球质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时速度减小为原来的1/2,则单摆振动的(  )‎ A.频率、振幅都不变     B.频率、振幅都改变 C.频率不变,振幅改变 D.频率改变,振幅不变 解析 由单摆周期公式T=2π知周期只与l、g有关,与m和v无关,周期不变频率不变.又因为没改变质量前,设单摆最低点与最高点高度差为h,最低点速度为v,mgh=mv2.质量改变后:4mgh′=·4m·()2,可知h′≠h,振幅改变.故选C项.‎ 答案 C ‎3.某振动系统的固有频率为f0,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f.若驱动力的振幅保持不变,下列说法正确的是(  )‎ A.当ff0时,该振动系统的振幅随f减小而增大 C.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f0‎ D.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f 解析 由共振条件及共振曲线,可知驱动力频率f越接近振动系统的固有频率f0,振幅越大,所以当ff0时,振幅随f的增大而减小,随f的减小而增大,B项正确;系统振动稳定时,振动频率等于驱动力频率f,与固有频率f0无关,D项正确,C项错误.‎ 答案 BD ‎4.若物体做简谐运动,则下列说法中正确的是(  )‎ 11‎ A.若位移为负值,则速度一定为正值,加速度也一定为正值 B.物体通过平衡位置时,所受合外力为零,回复力为零,处于平衡状态 C.物体每次通过同一位置时,其速度不一定相同,但加速度一定相同 D.物体的位移增大时,动能增加,势能减少 解析 ‎ 如图所示,图线中a、b两处,物体处于同一位置,位移为负值,加速度一定相同,但速度方向分别为负、正,A项错误,C项正确.物体的位移增大时,动能减少,势能增加D项错误.单摆摆球在最低点时,处于平衡位置,回复力为零,但合外力不为零,B项错误.‎ 答案 C ‎5.一弹簧振子振幅为A,从最大位移处需时间t0第一次到达平衡位置,若振子从最大位移处经过时间时的速度大小和加速度大小分别为v1和a1,而振子位置为时速度大小和加速度大小分别为v2和a2,那么(  )‎ A.v1>v2 B.v1<v2‎ C.a1>a2 D.a1<a2‎ 解析 振子从最大位移处向平衡位置运动的时间内,做加速度越来越小的加速运动,因速度不断增大,所以前时间内运动的距离一定小于后时间内运动的距离,即时刻,物体的位移x>.由简谐运动的规律不难得出a1>a2,v1<v2,因此选项B、C正确,选项A、D错误.‎ 答案 BC ‎6.如图所示,下列说法正确的是(  )‎ 11‎ A.振动图像上的A、B两点振动物体的速度相同 B.在t=0.1 s和t=0.3 s时,质点的加速度大小相等,方向相反 C.振动图像上A、B两点的速度大小相等,方向相反 D.质点在t=0.2 s和t=0.3 s时的动能相等 解析 A、B两处位移相同,速度大小相等,但方向相反,因此A项错,C项对.在t=0.1 s和t=0.3 s时,质点离开平衡位置的位移最大,方向相反,由F=-kx,a=,可知B项正确.t=0.2 s时,物体通过平衡位置,速度最大,动能最大,而t=0.3 s时,速度为零,动能最小,故D项错.‎ 答案 BC ‎7.‎ 如图所示,为同一地点的两单摆甲、乙的振动图线,下列说法中正确的是(  )‎ A.甲、乙两单摆的摆长相等 B.甲摆的振幅比乙摆大 C.甲摆的机械能比乙摆大 D.在t=0.5 s时乙摆摆线张力最大 解析 由图可知两摆周期相等,故两摆摆长相等;甲摆的振幅比乙摆大;由于两摆的摆球质量未知,不能判断机械能的大小;t=0.5 s时乙摆位于最大位移处.摆线张力最小.‎ 答案 AB ‎8.劲度系数为20 N/cm的弹簧振子,它的振动图像如图所示,在图中A点对应的时刻(  )‎ 11‎ A.振子所受的弹力大小为0.5 N,方向指向x轴的负方向 B.振子的速度方向指向x轴的正方向 C.在0-4 s内振子做了1.75次全振动 D.在0-4 s内振子通过的路程为0.35 cm,位移为0‎ 解析 由F=kx=5 N,即弹力大小为5 N,方向指向x轴负方向,选项A不正确.由图可知振子的速度方向指向x轴的正方向,选项B正确.由图可看出,t=0、t=4 s时刻振子的位移都是最大,且都在t轴的上方,在0-4 s内完成两次全振动,选项C错误.由于t=0时刻和t=4 s时刻振子都在最大位移处,所以在0-4 s内振子的位移为零,又由于振幅为0.5 cm,在0-4 s内振子完成了2次全振动,所以在这段时间内振子通过的路程为2×4×0.50 cm=4 cm,故选项D错误.综上所述,选项B正确.‎ 答案 B ‎9.如图所示,两根完全相同的弹簧和一根张紧的细线将甲、乙两物块束缚在光滑水平面上,已知甲的质量大于乙的质量.当细线突然断开后,两物块都开始做简谐运动,在运动过程中(  )‎ A.甲的振幅大于乙的振幅 B.甲的振幅小于乙的振幅 C.甲的最大速度小于乙的最大速度 D.甲的最大速度大于乙的最大速度 解析 由题意知,在细线未断之前两个弹簧所受到的弹力是相等的,所以当细线断开后,甲、乙两个物体做简谐运动时的振幅是相等的,A、B项错;两物体在平衡位置时的速度最大,此时的动能等于弹簧刚释放时的弹性势能,所以甲、乙两个物体的最大动能是相等的,则质量大的速度小,所以C项正确,D项错误.‎ 答案 C 11‎ ‎10.将一单摆向左拉至水平标志线上,从静止释放,当摆球运动到最低点时,摆线碰到障碍物,摆球继续向右摆动.用频闪照相机拍到如图所示的单摆运动过程的频闪照片,以下说法正确的是(  )‎ A.这个实验说明了动能和势能可以相互转化,转化过程中机械能守恒 B.摆线碰到障碍物前后的摆长之比为9∶4‎ C.摆线经过最低点时,线速度不变,半径减小,摆线张力变大 D.摆线经过最低点时,角速度变大,半径减小,摆线张力不变 解析 小球的细线即使碰到障碍物,细线的拉力不做功,只有重力做功,所以其仍能回到原来的高度,机械能守恒,选项A正确.频闪照片拍摄的时间间隔一定,题图可知,摆线与障碍物碰撞前后的周期之比为3∶2,根据单摆的周期公式T=2π,得摆长之比为9∶4,故选项B正确.摆线经过最低点时,线速度不变,半径变小,根据F-mg=m知,张力变大.根据v=ωr,知角速度增大,故选项C正确,选项D错误.故选ABC项.‎ 答案 ABC ‎11.将轻弹簧上端固定,下端悬挂小钢球,把小钢球从平衡位置竖直向下拉下一段距离,放手让其运动.从小钢球通过平衡位置开始计时,其振动图像如图所示,下列说法正确的是(  )‎ A.钢球的振动周期为2 s B.在t0时刻弹簧的形变量为4 cm C.钢球振动半个周期,回复力做功为零 D.钢球振动四分之一周期,通过的的路程可能大于5 cm 解析 由振动图像可知,钢球的振动周期为2 s,A项正确;t0时刻振子偏离平衡位置的位移为4‎ 11‎ ‎ cm,弹簧的形变量是振子到弹簧原长处的距离,B项错误;钢球振动半个周期,初速度和末速度大小相等,方向相反,根据动能定理,可得合外力做功为零,即回复力做功为零,故C项正确;由数学三角函数可知,在一个周期内,当钢球在[T,T]内运动,钢球在四分之一周期内通过的路程最大,smax=A(其中A为振幅),当钢球在[T,T]内运动,钢球在四分之一周期内通过的路程最小,smin=(2-)A,即振子在任意四分之一周期内的路程范围为[(2-)A,A],所以D项正确.‎ 答案 ACD ‎12.‎ 光滑的水平面上叠放有质量分别为m和m/2的两木块,下方木块与一劲度系数为k的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图所示.已知两木块之间的最大静摩擦力为f,为使这两个木块组成的系统象一个整体一样地振动,系统的最大振幅为(  )‎ A. B. C. D. 解析 物体做简谐运动,取整体为研究对象,是由弹簧的弹力充当回复力.取上面的小物块为研究对象,则是由静摩擦力充当回复力.当两物体间的摩擦力达到最大静摩擦力时,两物体达到了简谐运动的最大振幅.又因为两个物体具有共同的加速度,根据牛顿第二定律对小物体有f=ma,取整体有kx=(m+m)a,两式联立可得x=,选项C正确.‎ 答案 C ‎13.‎ 如图所示,一个质点在平衡位置O点附近做简谐运动,若从质点通过O点开始计时,经过1 s质点第一次经过M点,再继续运动,又经过 s质点第二次经过M点,则质点的振动周期为(  )‎ 11‎ A.2 s B. s C. s D. s 解析 如图,设a、b为振动过程中的最大位移处,若质点从O点向右到达M点所用时间为1 s,从M点经b点回到M点所用时间为 s,由对称性可知,质点由O点到b点用时 s,则质点振动周期为 s;若质点向左经a到达M点用时1 s,从M点经b再回到M点用时 s,则质点再经Oa回到O点用时仍为1 s,此整过程为,故周期为 s.‎ 答案 BC ‎14.‎ 如图所示,在质量为M的无下底的木箱顶部用一轻弹簧悬挂质量均为m(M>m)的A、B两物体,箱子放在水平地面上.平衡后剪断A、B间细线,此后A将做简谐振动.当A运动到最高点时,木箱对地面的压力为(  )‎ A.Mg B.(M-m)g C.(M+m)g D.(M+2m)g 解析 平衡后剪断A、B间细线,A将做简谐振动,在平衡位置,有kx1=mg,在平衡之前的初位置,有kx2=2mg,故振幅为A=x2-x1=,根据简谐运动的对称性,到达最高点时,弹簧处于原长,故此时木箱只受重力和支持力,二力平衡,故支持力等于重力Mg,A项正确,B、C、D项错误.‎ 答案 A 二、非选择题(有4个题,共44分)‎ ‎15.(10分)有人利用安装在气球载人舱内的单摆来确定气球的高度.已知该单摆在海平面处的周期是T0.当气球停在某一高度时,测得该单摆周期为T 11‎ ‎.求该气球此时离海平面的高度h.(把地球看做质量均匀分布的半径为R的球体)‎ 解析 根据单摆周期公式T0=2π,T=2π,‎ 其中l是单摆长度,g0和g分别是两地点的重力加速度.‎ 根据万有引力定律公式,可得g0=G g=G 由以上各式,可解得h=(-1)R.‎ 答案 (-1)R ‎16.(10分)在心电图仪、地震仪等仪器工作过程中,要进行振动记录,如图甲所示是一个常用的记录方法,在弹簧振子的小球上安装一支记录用笔P,在下面放一条白纸带.当小球振动时,匀速拉动纸带(纸带运动方向与振子振动方向垂直),笔就在纸带上画出一条曲线,如图乙所示.‎ ‎(1)若匀速拉动纸带的速度为1 m/s,则由图中数据算出振子的振动周期为多少?‎ ‎(2)作出P的振动图像.‎ ‎(3)若拉动纸带做匀加速运动,且振子振动周期与原来相同,由图丙中的数据求纸带的加速度大小.‎ 解析 (1)由题图乙可知,当纸带匀速前进20 cm时,弹簧振子恰好完成一次全振动,由v=,可得t== s,所以T=0.2 s.‎ ‎(2)由题图乙可以看出P的振幅为2 cm,振动图像如图所示:‎ 11‎ ‎(3)当纸带做匀加速直线运动时,振子振动周期仍为0.2 s,由丙图可知,两个相邻0.2 s时间内,纸带运动的距离分别为0.21 m、0.25 m,由Δx=aT2,得 a= m/s2=1.0 m/s2.‎ 答案 (1)0.2 s (2)见解析 ‎(3)1.0 m/s2‎ ‎17.(12分)某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的实验中:‎ ‎(1)用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图所示,则该摆球的直径为________ cm.‎ ‎(2)小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是________.(填选项前的字母)‎ A.把单摆从平衡位置拉开30°的摆角,并在释放摆球的同时开始计时 B.测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期为 C.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大 D.选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小 ‎(3)下表是用单摆测定重力加速度实验中获得的有关数据:‎ 摆长l(m)‎ ‎0.5‎ ‎0.6‎ ‎0.8‎ ‎1.1‎ 周期T2(s2)‎ ‎2.0‎ ‎2.4‎ ‎3.2‎ ‎4.4‎ 利用上述数据,在下图的坐标系中描绘出l-T2图像.利用图像,取T2=4.2 s2时,l=________ m.重力加速度g=________ m/s2.‎ 11‎ 解析 (1)由游标尺的“0”刻线在主尺上的位置读出摆球直径的整毫米数为0.9 cm,标尺中第7条线与主尺刻度对齐,所以应为0.07 cm,所以摆球直径为0.9 cm+0.07 cm=0.97 cm.‎ ‎(2)单摆应从最低点计时,故A项错;因一个周期内,单摆有2次通过最低点,故B项错;由T=2π得,g=,若用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,则g偏大,C项对;因空气阻力的影响,选密度小的摆球,测得的g值误差大,D项错误.‎ ‎(3)由T=2π,得g=4π2·或l=·T2,‎ 所以图像是过原点且斜率为的一条直线.‎ l-T2图像如图所示.‎ T2=4.2 s2时,从图中画出的直线上可读出其摆长l=1.05 m,‎ 将T2与l代入公式g=,得g=9.86 m/s2.‎ 答案 (1)0.97 (2)C (3)图见解析 1.05 9.86‎ ‎18.(12分)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,图甲中O点为单摆的悬点,现将小球(可视为质点)拉到A点,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B点为运动中最低位置.∠AOB=∠COB=α,α 11‎ 小于10°且是未知量,图乙表示由计算机得到细线对摆球的拉力大小F随时间变化的曲线,且图中t=0时刻为摆球从A点开始运动的时刻,据力学规律和题中信息(g取10 m/s2),求:‎ ‎(1)单摆的周期和摆长;‎ ‎(2)摆球质量及摆动过程中的最大速度.‎ 解析 (1)由图乙可知:单摆周期T=0.4πs 由公式T=2π,可求得摆长l=0.4 m.‎ ‎(2)mgcosα=Fmin=0.495 N mg(l-lcosα)=mv Fmax-mg=m 解得m=0.05 kg,vm≈0.283 m/s.‎ 答案 (1)0.4πs 0.4 m (2)0.05 kg 0.283 m/s 11‎