資源簡介 參考答案小球飛行過程中只受重力作用,所以合外力的沖量為第一章 動量守恒定律I=mgt=1×10×1N s=10N s第1、2節(jié) 動 量 動量定理 方向豎直向下知識梳理一、1.(1)質(zhì)量 速度 mv (2)千克米每秒 kg m/s (3)矢 速度 2.(1)末動量 初動量 p′-p (2)代數(shù)二、1.時間 N s 力 時間?。玻?1)動量變化量(2)mv′-mv=F(t′-t) p′-p=I典例精解【典例1】 解析:(1)以球飛回的方向為正方向,則p1=mv 由動量定理得1 Δp=I=10N s,方向豎直向下.(3)小球落地時豎直分速度為vy =gt=10m/s.由速度合成=-5×10-390×3.6kg m/s=-0.125kg m/s,p2=mv2=5×知,落地速度v= v2+v2 = 1020 y +102 m/s=10 2m/s,所以10-3342× kg m/3.6 s=0.475kg m/s,所以羽毛球的動量變化量為 小球落地時的動量大小為p′=mv=10 2kg m/s,方向與水平方向的夾角為Δp=p2-p1=04.75kg m/s-(45°.-01.25kg m/s)=0.600kg m/s,課后鞏固即羽毛球的動量變化大小為0.600kg m/s,方向與羽毛球飛回的方 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】向相同.() 1.C?。玻瓺?。常瓺 4.C?。担瓺 6.C?。罚瓵?。福瓸?。梗瓵2 羽毛球的初速度為v1=-25m/s,羽毛球的末速度為v210.解析:取豎直向上為正方向,籃球碰撞前的運動方向是豎直=95m/s,所以 Δv=v2-v1=95m/s-(-25m/s)=120m/s,向下的,其動量p1=mv1=0.75kg×(-10)m/s=-7.5kg m/s.碰1 1羽毛球的初動能:Ek = 22mv1 = 2 ×5×10-3 × (-25)2J= 后的運動方向是豎直向上的,此時動量p2=mv2=0.75kg×8m/s=1 1 6kg m/s.動量的 變 化 Δp=p2 -p1 =[6-(-7.5)]kg m/s1.56J,羽毛球的末動能:E′k= 2mv22= 2 ×5×10-3×952J= =135.kg m/s.22.56J,所以 ΔEk=E′k-Ek=21J. 拓展提升變式1:D 1.B?。玻瓹?。常瓺?。矗瓺?。担瓸 6.A 7.B 8.B【典例2】 解析:運動員剛接觸網(wǎng)時速度的大小v = 2gh 9.解析:(1)以A 為研究對象,由牛頓第二定律有F=m a,1 A1/ / , 代入數(shù)據(jù)解得a=2.5m/2= 2×10×3.2ms=8ms 方向向下. s.(2)對A,B 碰撞后共同運動t=0.6s的過程,由動量定理得剛離網(wǎng)時速度的大小v2 = 2gh2 = 2×10×5.0 m/s= Ft=(mA +mB)vt-(m +m )v,代入數(shù)據(jù)解得v=1m/s.10m/ ,A Bs 方向向上.1 1運動員與網(wǎng)接觸的過程,設(shè)網(wǎng)對運動員的作用力為F,則運 10.解析:(1)由動能定理,有-μmgs= mv2 2,可得2 -2mv0動員受到向上的彈力F 和向下的重力mg,對運動員應(yīng)用動量定 μ=0.32.理(以向上為正方向),有:(F-mg)Δt=mv2-m(-v1) (2)由動量定理:有FΔt=mv′-mv,可得F=130N.mvF= 2-m(-v1)Δt +mg (13)由動能定理-W=0- mv′2,可得2 W=9J.解得F= [60×10-60×(-8)1.2 +60×10]N=1.5×103N,方 第3節(jié) 動量守恒定律向向上. 知識梳理答案:1.5×103N 方向向上 一、1.整體?。常酝?br/>變式2:B 二、1.外力 外力 2.p1′+p2′ m1v1′+m2v2′?。常饬?br/>當(dāng)堂訓(xùn)練 外力1.D 2.D 3.B?。矗瓺?。担瓸 6.B 7.C 8.C 9.C 典例精解10.B?。保保瓺 【典例1】 B 解析:當(dāng)兩手同時放開時,系統(tǒng)所受的合外力12.解析:(1)重力是恒力,0.4s內(nèi)重力對小球的沖量I=mgt 為零.所以系統(tǒng)的動量守恒,又因開始時總動量為零,故系統(tǒng)總動=1×10×0.4N s=4N s 量始終為零,選項 A正確;先放開左手,左邊的小車就向左運動,方向豎直向下. 當(dāng)再放開右手后,系統(tǒng)所受合外力為零,故系統(tǒng)的動量守恒,且開(2)由于平拋運動的豎直分運動為自由落體運動,故h= 始時總動量方向向左,放開右手后總動量方向也向左,故選項 B1 2h 錯誤,選項C、D正確.2gt2,落地時間t= =1s,g 變式1:C 102 【典例2】 解析:(1)子彈穿過物體A 的過程中,子彈和物體 9.0×10-3m/0.060 s=0.15m/s,則右側(cè)滑塊m, , 2v2=149g×(-0.15m/s)A 組成的系統(tǒng)動量守恒 取向右為正方向 由動量守恒定律得m (v -v) ≈-224.g m/s,可見在誤差允許的范圍內(nèi)兩滑塊0 0 m1v1+m2v2≈0.m0v0=m0v+mAvA ,解得vA = m .A 答案:22.5 0(2)對物體A 和平板車B,以A 的速度方向為正方向, 變式1:解析:碰撞前:vA =0,vB =0,所以有mAvA +mBvB =由動 量 守 恒 定 律 得 mAvA = (mA +mB )v共 ,解 得 v共 0,碰撞后:vA′=0.09m/s,vB′=0.06m/s規(guī)定向右為正方向,則m0(v0-v) 有= . mAvA′+mBvB′=0.2×(-0.09)kg m/s+0.3×0.06kg m/smA +mB =0,則由以上計算可知mAvA +mBvB =mAvA′+mBvB′.變式2:解 析:兩 車 一 起 運 動 時,由 牛 頓 第 二 定 律 得a= 答案:勻速?。埃埃埂∨鲎睬昂蠡瑝K A,B 的質(zhì)量與速度乘積Ff=μg=6m/s2,v= 2as=9m/s,兩車碰撞前后,由動量 之和為不變量m1+m2 【典例2】 B 解析:不放被碰小球時,落點為P,則水平位移( ), m1+m守恒定律得mv = m +m vv = 22 0 1 2 0 v=27m/s. 為OP;放上被碰小球后小球a,b的落地點依次是圖中水平面上m2的M 點和N 點,則水平位移為當(dāng)堂訓(xùn)練 OM 和O′N;碰撞過程中,如果水平方向動量守恒,由動量守恒定律得 ,小球1.C 2.A?。常瓹 4.A?。担瓸?。叮瓺?。罚瓺 8.C?。梗瓺 m1v1=m1v′1 +m2v2做平拋運動時拋出點的高度相等,它們在空中的運動時間 相10.C t11.解析:細線斷裂前A,,B 勻速上升,則系統(tǒng)合外力為零,細 等 兩邊同時乘以時間t,m1v1t=m1v′1t+m2v2t,得 m →1O(jiān)P=, , , m O→M+m O′→ → → →線斷裂后外力不變 合力仍然為零 即系統(tǒng)動量守恒 根據(jù)動量守 1 2 N;變形可得:m1 (OP-OM)=m2 O′N.故 B恒定律,取方向向上為正,得(m +m )v=m v +2m v,解得v 正確,1 2 2 2 1 2 ACD錯誤.(m -m )v 變式2:解析:(1)A 球與B 球碰后都做平拋運動,高度相同,= 2 1 ,因 為 m1 >m2,所 以 v2 <0,故 速 度 大 小 為m2 在空中運動時間都相同,水平射程與其速度成正比.而水平射程(m1-m2)v, 是將10個落點用盡量小的圓圈起來,其圓心即為落點方向向下 .從尺上讀m .2 數(shù)就可讀出64.7cm.課后鞏固 (2)由于B 球是放在水平槽上,所以A,B 兩球的水平射程的【基礎(chǔ)訓(xùn)練】 起點都是O 點,應(yīng)選 A、B兩項.設(shè)沒放B 球時,A 球落點為M,由1.C?。玻瓸 3.A?。矗瓹?。担瓸?。叮瓺?。罚瓸 8.A?。梗瓸 動量守恒定律得mAOM=mAOA+mBOB,需要測量A,B 兩球的m10.解析:動量守恒 m v -m v =m v′-m v′,解得 1 質(zhì)量,應(yīng)選C.1 1 2 2 2 2 1 1 m2 答案:(1)64.7 (2)ABCv2+v= 2′, m代入數(shù)據(jù)得 1 3 當(dāng)堂訓(xùn)練v1+v′ m =2.1 2【拓展提升】 1.C?。玻瓸C 3.AEF?。矗瓸解析:()相互作用的兩車上,一個裝上撞針,一個裝上橡1.B?。玻瓸?。常瓺?。矗瓺?。担瓺 6.D?。罚瓸?。福瓹 5. 1:( ) , 皮泥,是為了碰撞后粘在一起,不是為了改變車的質(zhì)量,AB錯誤;9.解析 1 設(shè)子彈和木塊的共 同 速 度 為v 由 動 量 守 恒, 應(yīng)先接通電源,待打點穩(wěn)定,然后再讓小車運動,C正確,D錯誤定律 .(mv 2)推動小車 M 由靜止開始運動,小車有個加速過程,在碰撞前mv0=(M+m)v,解得:v=0 ,木塊的最大動能m+M Ek= 做勻速直線運動,即在相同的時間內(nèi)通過的位移相同,故BC 段1 Mm2v2 為碰前勻速運動的階段,應(yīng)選BC 段計算碰前的速度;碰撞過程2Mv2= 0( ;2m+M)2 是一個變速過程,而 M 和N 碰后共同運動時做勻速直線運動,應(yīng)(2)設(shè)子彈和木塊之間的相互作用力為F,位移分別為x1, 選DE 段來計算碰后共同的速度.x2,由動能定理得, 答案:(1)C (2)BC DE, 1 2 1 2, , 1 2 6.解析:(1)只有兩個小球的半徑相等,才能保證碰撞為一維對子彈 -Fx1= 2mv - 2mv0對木塊 Fx2= 2Mv - 對心碰撞,碰后小球做平拋運動,A 錯誤,B正確;入射小球每次, x 2m+M0 聯(lián)立解得子彈和木塊的位移之比 1= . 應(yīng)該從斜槽的同一位置由靜止?jié)L下,C正確;斜槽末端必須水平x2 m 也是保證小球碰后做平拋運動的條件,D正確.第4節(jié) 實驗:驗證動量守恒定律 (2)根據(jù)動量守恒定律,有m1v0=m1v1+m2v2,即有m1v0t知識梳理 =m1v1t+m2v2t,故有m1 OP=m1 OM+m2 ON.三、參考案例1:(1)天平 毫米刻度尺 (2)中央 參考案 ( 1 13)若在碰撞過程中系統(tǒng)的動能守恒,則有 mv2= mv21 0 1 1例2:(1)天平 (2)水平 (3)鉛垂線 (4)圓 圓心 (5)同一 2 2典例精解 1 2, 1 1 1+ m2v2 即 m1 OP2= m1 OM2+ m ON22 ,又由于【典例1】 解析:左側(cè)滑塊的速度為: 2 2 2 2 ,d 聯(lián)立以上兩式可得1 9.0×10-3 m m1 OP=m1 OM +m2 ON OM +OPv1= = =0.225 m/s,則左側(cè)滑塊t1 0.040s m1v1 = =ON.d 答案:(1)A (2)m1 2 OP (3)OM+OP100g×0.225 m/s=22.5g m/s,右側(cè)滑塊的速度為:v2=t =2 7.解析:(1)在此實驗中兩小球在空中的飛行時間相同,實驗 103 中可用平拋時間作為時間單位. ②改變小球的質(zhì)量比,小球仍做平拋運動,豎直方向高度不(2)此實驗要求兩小球碰后做平拋運動,所以應(yīng)使斜槽末端 變,飛行時間不變,水平距離與水平速度成正比,A 錯誤.升高小水平,C對.不放被碰小球時,入射小球的平均落點為P 點,A 錯 球的初始釋放點,小球仍做平拋運動,豎直方向高度不變,飛行時誤.斜槽的粗糙程度對實驗的誤差沒有影響,B錯誤.為使入射小 間不變,水平距離與水平速度成正比,B錯誤.改變小球直徑,兩球球不反彈且碰撞時為對心正碰,應(yīng)使ma>mb且ra=rb,D錯誤. 重心不在同一高度,飛行豎直高度不同,時間不同,水平距離與水(3)實驗中要驗證mav1=mav′1+mbv′2,設(shè)平拋時間為t,則 平速度不再成正比,C正確.升高桌面高度,小球仍做平拋運動,豎OP OM ON 直方向高度不變,飛行時間不變,水平距離與水平速度成正比,D變?yōu)?ma t =ma,即 t +mb t ma OP =ma OM + 錯誤.mb ON. , 1③根據(jù)平拋運動 豎直方向h= gt2,水平x=vt,根據(jù)題意答案:(1)平拋時間 (2)C (3)C 2課后鞏固 得: p 3OPp=mAvA ,p′=mAvA′+mBvB′聯(lián)立解得:′=【基礎(chǔ)訓(xùn)練】 p 3OM+ON=1.解析:(1)[1]實驗中是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞 1.01(1.01~1.02).前后的速度,只要小球離開軌道后做平拋運動即可,對斜槽是否 答案:①14.45~14.50?、贑?、郏保埃眫1.02光滑沒有要求,故 A錯誤;要保證每次小球都做平拋運動則軌道 5.解析:(1)為了保證小球做平拋運動,軌道的末端需切線水, , , ,的末端必須水平,但不需要測量軌道末端到地面的距離,故 B錯 平 軌道不一定需要光滑 故 A錯誤 B正確.為了發(fā)生對心碰撞誤; ,為了保證小球碰撞為對心正碰,且碰后不反彈,要求實驗中應(yīng) m1和m2的球心在碰撞的瞬間在同一高度 故C正確.碰撞后兩球, ; 均要做平拋運動,碰撞的瞬間m1和m2球心連線與軌道末端的切用大小相同的小球且m1要大于m2 故 C錯誤 要保證碰撞前的, , 線平行,故 D正確.為了保證碰撞前小球的速度相等,每次 都速度相同 所以 m1每次都要從同一高度由靜止?jié)L下 故 D正確. m1要從同一高度靜止?jié)L下,故E正確.故選故選 D. BCDE.() , ()小球離開軌道后做平拋運動,小球下落的高度相同,在空2 要驗證動量守恒定律即m1v1=m1v1′+m2v2′ 小球做平2拋運動,由平拋運動規(guī)律可知,兩小球在空中運動的時間相同, 中的運動時間t相同,由上 x=vt可知,小球的水平位移與小球的, 初速度v成正比,可以用小球的水平位移代小球的初速度,如果式可轉(zhuǎn) 換 為 m1v1t=m1v1′t+m2v2′t 所 以 需 驗 證 m1xOB =小球動量守恒,滿足關(guān)系式: ,故有m x +m x mAv0=mAv1+m. Bv2 mAv0t=1 OA 2 OC:() () m vt+m vt,即m OP=m OM+m ON;由此可知需測量小答案 1D 2m1xOB =m1xOA +m xA 1 B 2 A A B2 OC球a,b的質(zhì)量ma,mb,記錄紙上O 點A,B,C 各點的距離OA,2.解析:(1)若把平拋時間設(shè)為單位時間1s,則由x=v0t知OB,OC,由于要考慮小球的半徑,則還需要測量小球的半徑r,故平拋運動的初速度和水平位移相等,故碰前 M2與其做平拋運動的選 ABFG.水平初速度v2的乘積 M v =32.6×10-32 2 ×56.0×10-2kg m/s= (3)碰撞前,系統(tǒng)的總動量等于球1的動量,即P1=m1 v1,0.0183kg m/s碰后各自質(zhì)量與其做平拋運動的水平初速度的乘積之和 OP OM碰撞后的總動量P2=m1v′1 +m2v2,由于v1= ,t v1′=,t v2M2v′2 +M1v′1 =32.6×10-3×12.5×10-2kg m/s+20.9× ON-2r10-3×67.8×10-2kg m/s=0.0182kg m/s = ,則需要驗證 ;和 t m1 OP m1 OM+m2 (ON-2r)(2)實驗結(jié)論是在誤差范圍內(nèi),兩小球碰撞過程中系統(tǒng)動量 是否相等,故選 AE.守恒. 答案:(1)BCDE (2)ABFG (3)AE答案:(1)0.0183?。埃埃保福病?2)在誤差范圍內(nèi),兩小球碰撞過 6.解析:(1)本實驗中由于平拋運動高度相同,運動時間相程中系統(tǒng)動量守恒 同,不需要測量時間,故 A 錯誤;.驗證動量守恒,需要計算動量,3.解析:(1)將10個點圈在圓內(nèi)的最小圓的圓心作為平均落 需要測量質(zhì)量,故B正確;實驗中需要測量落點到拋出點的水平點,可由刻度尺測得碰撞后B 球的水平射程約為64.7cm. 距離,故需要刻度尺,故 C正確;實驗中不需要處理紙帶,不需要(2)從同一高度做平拋運動飛行的時間t相同,而水平方向 打點計時器,故 D錯誤;故選BC.為勻速運動,故水平位移s=vt,所以只要測出小球飛行的水平位 (2)實驗是通過平拋研究問題,故槽口末端水平,故 A 正確;移,就可以用水平位移代替平拋初速度,亦即碰撞前后的速度,通 兩球需要發(fā)生對心碰撞,則兩球大小需相同,故B錯誤;入射球質(zhì)過計算mA OP,與mA OM+mB ON 是否相等,即可以說明 量要大于被碰球質(zhì)量,即 m1>m2,防止碰后 m1被反彈,故 C錯兩個物體碰撞前后各自的質(zhì)量與其速度的乘積之和是否相等,故 誤;小球平拋運動時間相同,不需要測出桌面離地的高度,故 D錯必須測量的是兩球的質(zhì)量和水平射程,即選項 BCD是必須進行 誤;故選 A.的測量; (3)P 是入射球碰撞前的落點,M 是入射球碰撞后的落點,N(3)由動量守恒mAv0=mAv1+mBv2,因運動時間相同,等式 是被碰球碰撞后的落點,實驗需要驗證:m1v1=m1v′1 +m2v2,兩兩邊同時乘以運動時間得 mAv0t=mAv1t+mBv2t,即 mA OP 邊同時乘以小球做平拋運動的時間t,得 m1v1t=m1v′1t+m2v2=mA OM+mB ON. t,結(jié)合平拋運動規(guī)律得 m1O(jiān)P=m1O(jiān)M+m2ON,代入數(shù)據(jù)解答案:(1)64.7cm(64.2~65.2cm 均可) (2)BCD 得m1∶m2=3∶2.(3)mA OP′=mA OM+mB ON (4)小球發(fā)生彈性碰撞,碰撞過程中系統(tǒng)動量守恒、機械能也4.解析:①根據(jù)圖像得,A 球落點應(yīng)取所有點跡組成小圓的 1 2 1 2 1 2 2圓心, 守恒,有 ,可得:A 球的水平射程為14.45~14.50cm. 2m1O(jiān)P = 2m1O(jiān)M + 2m2ON m1O(jiān)P = 104 m OM21 +m2ON2. (2)碰后對小球A 用機械能守恒m d1g (l+ ) (1-cosβ)=答案:(1)BC (2)A (3)3∶2 (4) m1O(jiān)P2=m1O(jiān)M2+ 21 1m2ON2 m1v′21 ,小球B 做平拋運動x=v2t;h= 2,碰撞過程動量守2 2gt7.解析:(1)碰撞過程內(nèi)力遠大于外力,所以碰撞前后可能相 恒 m1v1 = m1v1′ + m2v2,聯(lián) 立 以 上 五 式 整 理 得 m1等的物理量是動量.( x0.0555 2l+d)(1-cosα)=m1 (2l+d)(1-cosβ)+m2 .(2)A 車碰撞前的速度為v= 0.06 m/s=0.925m/s,A,B 2h答案:(1)12.40 小球B 質(zhì)量m2,碰后小球A 擺動的最大角0.0450碰后一起運動的速度為v′= /0.10 ms=0.450m/s,所以碰前的 度β (2)m1 (2l+d)(1-cosα)=m1 (2l+d)(1-cosβ)+動量p=mv=0.6×0.925kg m/s=0.555kg m/s,碰后的動量 xm2p′=2mv′=1.2×0.450kg m/s=0.540kg m/s. 2h() 解析:(、)由于 , 原來靜止,總動量為零,驗證動量守3 在誤差允許的范圍內(nèi)p=p′,所以碰撞前后動量守恒. 4. 12 A B答案:(1)動量 (2)0.555kg m/s 0.540kg m/s (3)在L x恒定律的表達式為:mAt -mB =0,所以還需要測量的物理A tB誤差允許的范圍內(nèi),碰撞前后動量守恒量是光電門E,F 間的水平距離;【拓展提升】L1.解析:(1)被碰小球b從槽口飛出的速度最大,則小球b從 (3)彈簧恢復(fù)原長時,A 滑塊的速度為:vA = ,t B滑塊的速A槽口飛出到撞擊木板所用時間最短,由平拋運動規(guī)律可知,小球b x 1 2, 度為:v = ,根 據(jù) 能 量 守 恒 定 律 得:E = m L +豎直方向的位移最小 所以砸痕P 是被碰小球b撞擊留下的. B t pB 2 A (t )A(2)設(shè)小球a單獨滾下經(jīng)過斜槽軌道末端的速度為va,兩球 1 2m xB ,碰撞后a,b 的速度分別為va′和vb′,若兩球碰撞動量守恒,則 2(t )Bmava=mava′+mbvb′,設(shè)槽口到木板的距離為x,根據(jù)平拋運動 答案:(1)L x光電門E,F 間的水平距離 (2)mAt -mB =A tB, 1 g規(guī)律 得 x =vt h = 2gt2,解 得 v =x ,則 有 v = 1 L 2 1 x 22h a 0 (3)2mA (t ) +2mB (t )A Bg , gx v′=x ,gv′=x ,聯(lián)立可得,若 5.解析:(1)為了保證碰撞后,A 不反彈,則滑塊A,B 的質(zhì)量2 OM a 2 ON b 2 OP 應(yīng)滿足mA >mB., m m m兩球碰撞動量守恒 應(yīng)滿足的表達式為 a = a + b , dOM ON OP (2)碰撞前A 的速度為v0= ,碰撞后B 的速度為Δt vB =0所以本實驗還需測量的物理量是小球a 的質(zhì)量ma和小球b的質(zhì) d , d碰撞后A 的速度為vA = ,若碰撞過程系統(tǒng)動量守恒,由量mb. ΔtB ΔtA(3)由(2)的分析可知,兩球碰撞過程動量守恒的表達式為 m動量守恒定律得m v =m v +m v ,即 AmA mBA 0 A A B Bm m m Δt=0 Δt +Δt .a(chǎn) a b A B= + .OM ON OP (3)滑塊與導(dǎo)軌間的摩擦,使滑塊做減速運動,會導(dǎo)致測得的答案:(1)P 點 (2)小球a 的質(zhì)量ma、小球b 的質(zhì)量mb 系統(tǒng)碰撞前的總動量大于碰撞后的總動量.m m m m(3) am= am+ b 答案:(1)> (2)A A B ()Δt =0 Δt +A Δt 3 >OM ON OP B6.解析:燒斷細線后,兩物塊離開桌面做平拋運動,取質(zhì)量為2.解析:(1)小車A 碰前運動穩(wěn)定時做勻速直線運動,所以m1的物塊的初速度方向為正方向,兩物塊平拋初速度大小分別為選擇BC 段計算A 碰前的速度.v1,v2,平拋運動的水平位移大小分別為x1、x2,平拋運動的時間兩小車碰后連在一起仍做勻速直線運動,所以選擇DE 段計x1 x2算A 和B 碰后的共同速度. 為t.需要驗證的關(guān)系式為0=m1v1-m2v2,又v1= 、t v2=,t() DE 0.06952 碰后兩小車的速度為v= t =5×0.02m/s=0.695m/s, 代入得到m1x1=m2x2,故需要測量兩物塊落地點到桌面邊緣的水平距離x1,x2,即水平位移大小,所以需要的器材為刻度尺.則碰后 兩 小 車 的 總 動 量 為 p= (m1+m2 )v= (0.4+0.2)× 答案:(1)刻度尺 (2)兩物塊平拋運動的水平位移大小x1和0.695kg m/s=0.417kg m/s. x2 (3)m1x1=m2x2答案:(1)BC DE (2)0.417 7.解析:(1)判斷氣墊導(dǎo)軌已經(jīng)調(diào)節(jié)水平的方法是:接通氣3.解析:(11)球的直徑為d=12mm+20×8mm=12.40mm.源,輕推其中一個滑塊,使其在導(dǎo)軌上運動,看滑塊經(jīng)過兩光電門的時間是否相等,若滑塊自由通過兩光電門的時間相等,說明導(dǎo)根 據(jù) 機 械 能 守 恒 定 律 可 得 碰 撞 前 瞬 間 球 A 的 速 度dm1g( d ) 軌水平. (2)滑塊A 通過光電門1時的速度大小v = ,滑塊l+ ( 1 11-cosα)= m1v21,碰撞后仍可根據(jù)機械能守恒定律 t12 2 d計算小球A 的速度,所以需要小球A 碰后擺動的最大角β;小球B 碰 B 通過光電門2時的速度大小v2= ,滑塊 再次通過光電門t A 12撞后做平拋運動,根據(jù)平拋運動規(guī)律可得小球B 的速度,要求B 的 d時的速度大小動量所以需要測量小球B 的質(zhì)量m . v3=,如果碰撞過程動量守恒,以向右為正方2 t3 105 m1 m1 (2)從開始到碰后的全過程,由動量守恒定律得向,由動量守恒定律得m1v1=-m1v3+m2v2,整理得t =-1 t3 mv0=(m+mB)v③,設(shè)碰撞過程A,B 系統(tǒng)機械能的損失為m+ 22.(3)由于碰撞后滑塊A 再次通過光電門1,所以滑塊A 的 1 1 1t ΔE,則 ΔE=2m (v2 ) +2m (2v)2B - (m+m )v2B ④,聯(lián)立2 2質(zhì)量小于滑塊B,A 正確;滑塊通過光電門的速度可以近似認為 1式得 2是擋光片通過光電門時擋光的極短時間內(nèi)的平均速度,滑塊A 推 ②③④ ΔE=6mv0.出的速度越小,擋光片通過光電門的時間越長,實驗誤差就越大, 課后鞏固B錯誤;氣墊導(dǎo)軌沒有調(diào)節(jié)水平,滑塊將做變速直線運動,對實驗 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】結(jié)果有影響,C錯誤. 1.A?。玻瓹?。常瓺?。矗瓸 5.C 6.B?。罚瓸?。福瓵?。梗瓺答案:(1)輕推滑塊,滑塊自由通過兩光電門的時間相等 10.解析:(1)A 和B 碰撞又分開,這一過程滿足動量守恒,又m1 m1 m2 滿足機械能守恒.設(shè)A,B 兩物體分開后的速度分別為() () v1,v2.2t =-t +t 3 A1 3 2 由動量守恒定律得:Mv0=Mv1+mv2,由機械能守恒定律第5節(jié) 彈性碰撞和非彈性碰撞 :1 2 1 1 M-m 2M得2Mv0=2Mv21+2mv22,得v1= ,M+mv0 v2=M+mv0.知識梳理(2)彈簧彈性勢能最大時,彈簧被壓縮至最短,此時A,B 有1.(1)守恒 (2)不守恒 (3)最大共同速度.設(shè)共同速度為v.由動量守恒定律得:Mv =(M+m)v,2.(1)兩球心 這條直線 (2)兩球心 偏離0M 1 1 2 1典例精解 則v= ,M+mv0 Ep= 2Mv20- (2 M+m)( MM+mv0 ) = 2【典例1】 A 解析:由題中圖乙可知,質(zhì)量為 m1的小球碰 Mm 2前速度v1=4m/s,碰后速度為v1′=-2m/s,質(zhì)量為m2的小球碰 M+mv0.前速度v2=0,碰后的速度v2′=2m/s,兩小球組成的系統(tǒng)動量守 【拓展提升】恒,有m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,代入數(shù)據(jù)解得m2=0.3kg,所 1.C?。玻瓵?。常瓹?。矗瓹?。担瓹 6.A 7.D 8.A 9.D以選項 A正確,選項BC錯誤;兩小球組成的系統(tǒng)在碰撞過程中的 10.解析:(1)木板與豎直墻碰撞后,以原速率反彈,設(shè)向左為正1 1機械能損失為ΔE= mv′2+ mv′2- ( 1 1mv2+ mv2 ) = 方向,由動量守恒定律m2v0-m1 1 2 2 1v0=(m1+m2)v,v=0.4m/s,方向2 2 2 1 1 2 2 2 10,所以碰撞是彈性碰撞,選項D錯誤. 向左,不會與豎直墻再次碰撞.由能量守恒定律 (2 m1+m22)v0=變式1:A 1 2【 】 : ( ) ,解得典例2 D 解析 由題設(shè)條件,三個小球在碰撞過程中總 2 m1+m2 v +μm1gs1 s1=09.6m.動量和機械能守恒,若各球質(zhì)量均為 m,則碰撞前系統(tǒng)總動量為 (2)木板與豎直墻碰撞后,以原速率反彈,由動量守恒定律, 1 2 , m2v0-m1v0=(m1+m2)v′,v′=-0.2m/s,方向向右,將與豎直mv0 總動 能 應(yīng) 為 mv0.假 如 選 項 A 正 確 則 碰 后 總 動 量 為2 1墻再次碰撞,最后木板停在豎直墻處,由能量守恒定律 (3 2 m1+mv0,這顯然違反動量守恒定律,故不可能;假如選項 B正確,3 m 22)v0=μm1gs2,解得s2=0.512m.2則碰后總動量為 mv0,這也違反動量守恒定律,故也不可能;假 第6節(jié) 反沖現(xiàn)象 火 箭2知識梳理如選項C正確,1則碰后總動量為mv ,但總動能為 mv20 0,這顯然 一、1.相反 反沖?。玻畡恿渴睾恪⊥瑯哟笮。? 3.m1v1+m2v2, ; , 相等 相反 反比違反機械能守恒定律 故也不可能 假如選項 D正確 則通過計算 , , , 二、 反沖 反沖 噴氣速度 越大 越大其既滿足動量守恒定律 也滿足機械能守恒定律 而且合乎情理 1. 2. 典例精解不會發(fā)生二次碰撞.故選項 D正確.: 【典例1】 解析:選取整體為研究對象,運用動量守恒定律求變式2D解 設(shè)噴出三次氣體后火箭的速度為 ,以火箭和噴出的三次氣當(dāng)堂訓(xùn)練 . v3體為研究對象,據(jù)動量守恒定律,得( ) ,所以1.A?。玻瓺 3.A?。矗瓺 5.C 6.D?。罚瓵?。福瓸 9.C M-3m v3-3mv=010.解析:取向左為正方向,根據(jù)動量守恒,有推出木箱的過 3mvv3=M-3m=2m/s.程:0=(m+2m)v1-mv,接住木箱的過程:mv+(m+2m)v1= 變式1:C 解析:炮彈和火炮組成的系統(tǒng)水平方向動量守(m+m+2m)v2,設(shè)人對木箱做的功為W,對木箱由動能定理得: mvcosθ1 1 恒,0=m2v0cosθ-(m2 02, : 2 1-m2)v,得v= ,選項C正確.W= mv2 解得 W= mv . m1-m22 8 【典例2】 解析:如圖所示,設(shè)繩長為11.解析:(1)以初速度v0的方向為正方向,設(shè)B 的質(zhì)量mB ,L,人沿軟繩滑至地面的時間為t,由圖可A,B 碰撞后的共同速度為v,由題意知:碰撞前瞬間A 的速度為知,L=x人 +x球.設(shè)人下滑的平均速度大v ,碰撞前瞬間B 的速度為2v,由動量守恒定律得 ,2 小為v人 氣 球 上 升 的 平 均 速 度 大 小 為v v球,由動量守恒定律得:0=Mv球 -mv人m +2mBv=(m+mB)v①,m由 式得2 ① mB =2②. 106 (x球 ) (x人 ) , 設(shè)v,v′分別為爆炸后爆竹和木塊的速率,取向上的方向為正方即0=M t -m 球 人t 0=Mx -mx 向,由動量守恒定律得 mv-Mv′=0①,木塊陷入沙中做勻減速又有x +x =L,x =h,M+m聯(lián)立以上各式得:L= h. , F-Mg 58-50人 球 人 運動到停止 其加速度為a= = m/s2=1.6m/s2M ,M 5變式2:B 解析:人和船組成的系統(tǒng)動量守恒,總動量為零, 木塊做勻減速運動的初速度v′= 2as= 2×1.6×0.05m/s=人向前走時,船將向后退.又因為人的質(zhì)量小于船的質(zhì)量,即人前 0.4m/s②,②代入①式,得v=20m/s,爆竹以初速度v 做豎直上進的距離大于船后退的距離,B正確. v2 202當(dāng)堂訓(xùn)練 拋運動,上升的最大高度為h=2 =20m=20m.g1.C 2.D 3.D?。矗瓸?。担瓹?。叮瓹 7.D 8.B 9.D 9.解析:(1)小滑塊滑到B 點時,木板和小滑塊速度分別為10.A?。保保瓸 v1、v2,由動量守恒定律有 Mv1+mv2=0,由機械能守恒定律有12.解析:設(shè)瞬間噴出氧氣的質(zhì)量為m,宇航員剛好安全返回 1mgR= Mv21( 2 1+2mv22,代入 m=1kg、M=2kg、R=0.3m,得由動量守恒得mv-Mv1=0 氣體質(zhì)量的變化對宇航員質(zhì)量變化的影響很小,可以忽略) v2=2m/s.s (2)小滑塊靜止在木板上時速度為v,由動量守恒定律有(M勻速運動的時間t= ,m0≥Qt+m,聯(lián)立解得v 0.05kg≤m1 +m)v=0,得v=0,由能量守恒定律有 mgR=μmgL,代入μ=≤0.45kg. 0.2、R=0.3m,得L=1.5m.所以瞬間噴出氧氣的質(zhì)量m 滿足0.05kg≤m≤0.45kg. 專題 動量與能量綜合問題課后鞏固【基礎(chǔ)訓(xùn)練】【基礎(chǔ)訓(xùn)練】1.C 解析:兩球壓縮最緊時速度相等,mvA =2mv;彈性勢1.D2.C 解析:根據(jù)動量守恒定律,選向右方向為正方向,則有 1 1 E能Ep= mv 2A - 2;解得p ,故 正確2 2×2mv vA =2 m C .( ) mM+m v0 =Mv′-mv.解得v′=v0 + (v0 +v),故選項M C 2.C正確. 3.C 解析:當(dāng)從開始到A,B 速度相同的過程中,取水平向3.A 右方向為正方向,由動量守恒定律得:(M-m)v0=(M+m)v,解4.B 解析:火箭整體動量守恒,則有(M-Δm)v+Δmv = 1 10 得v=1m/s;由能量關(guān)系可知:μmgL= (2 M+m)v 20 - (2 M, : Δm0 解得 v=- v0,負號表示火箭的運動方向與 相反M-Δm v0 . +m)v2解得L=1.0m,故C正確,ABD錯誤.5.B?。叮瓵 4.D7.D 解析:由動量守恒定律可知,ABC正確. 5.A 解析:當(dāng)兩球發(fā)生完全彈性碰撞時,A 球靜止,B 球的8.C 動能最大,A正確,B錯誤;當(dāng)兩球相碰后共同運動時,損失的能9.解析:玩具蛙跳出時,它和小車組成的系統(tǒng)水平方向不受 1量最多,系統(tǒng)動能最小,系統(tǒng)動能的最小值是 2, 錯誤, , , , 4mv0 CD .外力 動量守恒 車將獲得反向速度 之后玩具蛙將做平拋運動6.A 7.D由相關(guān)知識可求得結(jié)論.8.解析:(1)A 從P 到Q 過程由動能定理得:, , - m L=設(shè)玩具蛙以v跳出時 車獲得的速度為v′ 由動量守恒定律 μAg有mv=Mv′,設(shè)蛙從跳出到落到車面上,蛙對地位移為x1,1 1車對 m 2Av - m 2Av0,解得2 2 v= v20-2μgL.地位移為x2,則x1=vt,x2=v′t, (2)設(shè)A 與B 碰撞后,A 的速度為vA ,B 與C 碰撞前B 的速1 2 l Ml ggt =h,且有x +x = ,解得v= . 度為vB ,B 與C 碰撞后粘在一起的速度為v共 ,由動量守恒定律對2 1 2 2 2(M+m) 2h A,B 木塊:mAv=mAvA +mBvB ,對B,C 木塊:mBvB =(mB +【拓展提升】mC)v共 ,由最后A 與B 間的距離保持不變,可知vA =v共 ,1.D 2.A 13.A 解析:開始時總動量為零,規(guī)定氣體噴出的方向為正 A 與B 碰撞過程系統(tǒng)損失的機 械 能 為 ΔE= m v22 A -方向,根據(jù)動量守恒定律有0=m1v1+p,解得火箭的動量p= 1 1 (2 )m v2 - m v26m v0-2μgL-m1v1=-0.05×600kg m/s=-30kg m/s,負號表示方向, 2 A A 2 B B,解得 ΔE= 25 .故 A正確,BCD錯誤. 【拓展提升】4.D 1.C?。玻瓹 3.A 4.A?。担瓹?。叮瓺 7.A5.B 8.解析:(1)子彈射入木塊過程,動量守恒,有m0v0=(m0+m6.D 解析:設(shè)木板伸出船身部分至少長x,則x= M)v,1在該過程中機械能有損失,損失的機械能為M+m ΔE=2m0v20-( ), mL+x 解得x= L. 1(m +M)v20 ,聯(lián)立解得M 2 ΔE=99J.7.C (2)木塊(含子彈)在向上擺動過程中,木塊(含子彈)和圓環(huán)8.解析:火藥爆炸時內(nèi)力遠大于重力,所以爆炸時動量守恒, 在水平方向動量守恒,有 107 (m0+M)v=(m0+M+m)v′,又木塊(含子彈)在向上擺動 15.解析:木塊m 和物體P 組成的系統(tǒng)在相互作用過程中遵過程中,機械能守恒,有 守動量守恒、能量守恒.( ) 1( )2 1(( ) 2, 1)以木塊開始運動至在斜面上上升到最大高度為研究過程,m0+M gh= 2 m0+M v - 2 m0+M+m v′聯(lián)立當(dāng)木塊上升到最高點時兩者具有相同的速度,根據(jù)動量守恒,有解得h=0.01m. 1 1mv0=(2m+m)v①,根據(jù)能量守恒,有2mv20= (2 2m+m)v2+本章評估mv20 mgh mv20-3mgh1.C?。玻瓺?。常瓵 FfL+mgh②,聯(lián)立①②解得Ff=3L - L = 3L ③.4.B 解析:由動量守恒定律得 mava =mava′+mbvb′,得 (2)以木塊開始運動至與物體P 相對靜止為研究過程,木塊va-va′ mb, , va-v′由題圖知 a 與物體 相對靜止,兩者具有相同的速度,根據(jù)動量守恒,有v′ =m va>vb′va′<0,則 ,即 P mv0b a v′ >1 mb>b1 1ma,選項B正確. =(2m+m)v④,根據(jù)能量守恒,有 mv22 0 =(2 2m+m)v2+5.A 6.D 7.A?。福瓸 9.A?。保埃瓹( v2L-6ghLh Ff L+L-s)⑤,聯(lián)立③④⑤解得s=02 .11.B 解析:物體的加速度a=gsinα,物體的位移x= v0-3ghsinα 16.解析:(1)以A 為研究對象,由牛頓第二定律得F=mAa1 2, 2h2= at 解得t= 2 ,故 錯誤;到達底面的速度:2 sinα A v=①,代入數(shù)據(jù)解得a=2.5m/s.②g (2)對A,B 碰撞后共同運動t=0.6s的過程,由動量定理得2gh,動量大小為 m 2gh,故 B正確;重力的沖量I=mgt= Ft=(mA+mB)vt-(mA+mB)v③,代入數(shù)據(jù)解得v=1m/s.④,2h (, ; , 3)設(shè)A、B 發(fā)生碰撞前,A 的速度為vA ,對A,B 發(fā)生碰撞mgsin2故C錯誤 物塊滑到底端時的速度α v= 2gh則重的過程,由動量守恒定律有mAvA =(mA +mB )v⑤,從開始運動力的瞬時功率P=mgvsinα=mg 2ghsinα,故 D錯誤. 1到與B 發(fā)生碰撞前,由動能定理得:Fl= mAv2A ⑥,12.解析:容易知道 M 處的點跡為碰后A 的點跡,P 處的點 2跡為碰前A 的點跡,N 處的點跡為碰后B 的點跡. 聯(lián)立④⑤⑥式,代入數(shù)據(jù)解得:l=0.45m.(1)用最小的圓的圓心確定落點的平均位置,則 M,P,N 距 第二章 機械振動O 點的距離即為碰后各個球的水平射程,xOM =14.45cm;xOP =29.90cm;xON =44.40cm;所以碰后A 球的水平射程應(yīng)為xOM = 第1節(jié) 簡諧運動14.45cm. 知識梳理(2)本實驗的前提條件是兩個球是對心碰撞,即要求碰撞前 一、1.靜止?。玻胶馕恢谩⊥鶑?fù) 振動后的速度在兩個球的球心連線方向上,由此可知,選項C正確. 三、1.時間?。玻蛴摇∠蜃蟆∠蜃蟆∠蛴摇p小 增大 (3)p前 m x碰撞前后的總動量比值為 = 1 OP ≈1.02, 減小 增大p后 m1xOM +m2xON 四、1.正弦 正弦 最簡單 簡諧?。玻?1)正弦 位移 考慮誤差因素可?。保埃眫1.02. 時間答案:(1)14.45(14.43~14.50均正確) (2)C (3)1.02(或 典例精解1.01) 【典例1】 B 解析:水位由O 點到N 點,說明魚漂向上運動,13.解析:(1)由圖知,C 與A 碰前速度為v1=9m/s,碰后速度 位移方向向上,達到最大,A錯誤;O 點是平衡位置,所以水位在O 點為v2=3m/s,C 與A 碰撞過程動量守恒.mcv1=(mA +mC)v2,即 時魚漂的速度最大,B正確;水位到達 M 點時,魚漂具有向上的加速mC=2kg, 度,C錯誤;魚漂由上往下運動時,可能加速也可能減速,D錯誤.(2)12s時B 離開墻壁,之后A,B,C 及彈簧組成的系統(tǒng)動 變式1:A量和機械能守恒,且當(dāng)A,C 與B 的速度相等時,彈簧彈性勢能最 【典例2】 A 解析:振子在A 點和B 點時的位移最大,由大(mA +mC)v3=(mA +mB +mC)v4, 于取向右為正方向,所以振子運動到A 點有正向最大位移,在B1( 12 mA +mC)v2= (m +m +m )v2+E 點有負向最大位移,則t 時刻,振子在 A 點,t 時刻,振子在3 B2 A B C 4 p,得Ep=9J. 2 4點,故選項 A正確,B錯誤;振子的位移是以平衡位置為參考點14.解析:設(shè)木塊與地面間的動摩擦因數(shù)為μ,炸藥爆炸釋放 的,所以在t1~t2和t3~t4時間內(nèi)振子的位移都在增大,故選項的化學(xué)能為E0. CD錯誤.(1)從O 滑到P,對A,1B,由動能定理得-μ 2mgs= 變式2:B2當(dāng)堂訓(xùn)練v 2 22m ( 0 ) 1 3v-2 2mv2,解得 = 0.2 0 μ 8gs 1.D?。玻瓺?。常瓸?。矗瓺?。担瓹?。叮瓺?。罚瓺?。福瓵 9.B (2)在P 點爆炸,根據(jù)A,B 所組成的系統(tǒng)動量守恒有 10.Bv 2 課后鞏固2m 0 =mv①,1 v 1根據(jù)能量守恒有2 E +0 20 2 ×2m 4 = 2mv 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】1 1.B 解析:水平彈簧振子在運動過程中,因為只有彈簧彈力②,聯(lián)立①②式解得E = mv20 4 0. 做功,不發(fā)生的變化的是機械能,而動能、彈性勢能、回復(fù)力都會 108 在運動過程中發(fā)生變化,故 A正確,BCD錯誤.故選B. : 310.解析 經(jīng)過1.5s即 T,由O→B 開始振動并在O 點開2.D 43.C 解析:回復(fù)力與位移的關(guān)系:F=-kx,根據(jù)牛頓第二 , 3始計時 經(jīng)過 個周期,彈簧振子位于 點;規(guī)定 到 的方向定律:F=ma,可知加速度與位移方向始終相反,故 C正確,ABD 4C O B錯誤 故選 為正方向,則C 點的位移大小為-2cm;經(jīng)過的路程:. C. s=3A=4.D 5.C?。叮瓵?。罚瓸 8.B 1 16cm,振動的頻率:f= = Hz=0.5Hz.【拓展提升】T 2答案:C?。病。丁。埃?br/>1.D?。玻瓹課后鞏固3.A 解析:由題意:設(shè)向右為x 正方向,振子運動到 N 點【基礎(chǔ)訓(xùn)練】時,振子具有正方向最大位移,所以振子運動到 N 點時開始計時, , 1.A?。玻瓹?。常瓸?。矗瓸?。担瓸?。叮瓺?。罚瓹 8.A振動圖像應(yīng)是余弦曲線 故B正確 ACD錯誤.9.解析:(1)設(shè)簡諧振動的表達式為x=Asin(ωt+ ),A=4.B 解析:振子離開平衡位置的位移由平衡位置O 指向振 φ子所在的位置,以 O 點為起點,C 點為終點,大小為 OC,方向 12cm,2πT=2s,ω= =πrad/s,t=0時,x=6cm.代入上式得,T 6向右.( ), 1, π 5π5.B 6.D?。罚瓵?。福瓹 =12sin0+φ 解得sinφ= φ= 或 ,因這時物體向 軸2 6 6 x9.解析:(1)紙帶勻速運動時,位移與時間成正比,因此在勻 π, 正方向運動,故應(yīng)取φ= ,π速條件下 可以用紙帶通過的位移表示時間 即其初相為. 6 6.(2)由題圖乙可知,t=0時小球在平衡位置左側(cè)最大位移處, (2)由上述結(jié)果可得x=Asin(ωt+φ)=12sinππt+ cm,周期T=4s,可得t=17s時位移為零. ( 6 )(3)紙帶勻速運動,所以振動圖像上1s處和3s處對應(yīng)紙帶 4所以x=12sin( π π )cm=12sin πcm=6?。玻?6 3cm.上兩點的間距x0=2cm/s×2s=4cm.【拓展提升】第2節(jié) 簡諧運動的描述 1.A 2.B 3.B 4.B?。担瓹 6.D 7.D?。福瓸知識梳理 9.解析:(1)彈簧振子以O(shè) 點為平衡位置,在B,C 兩點間做一、1.(1)最大距離 (2)振幅的兩倍 (3)強弱, 1, 252.完整的振動過程?。常駝印∪駝印∶搿『掌潯≌駝?簡諧運動 所以振幅是BC 之間距離而 所以2 A=2=12.5cm快慢?。矗煌瑺顟B(tài) (2)由簡諧運動的對稱性可知P 到B 的時間與B 返回P 的二、Asin(ωt+φ).?。保穹。玻拨衒?。常辔弧。矗跸?br/>, : 0.2時間是相等的 所以 tBP = =0.1s;同時由簡諧振動的對稱性典例精解 2【典例1】 解析:(1)振幅設(shè)為A,則有2A=BC=20cm,所可知: 0.3 TtPO = s=0.15s,又由于:tPO +tBP = ,聯(lián)立得:2 4 T=1s,以A=10cm.(2)從B 首次到C 的時間為周期的一半,因此T=2t=1s; 1所以f=T =1Hz.1再根據(jù)周期和頻率的關(guān)系可得f=T =1Hz. (3)4s內(nèi)路程:s=4×4A=4×4×12.5cm=200cm,由(2)(3)振子一個周期通過的路程為4A=40cm,即一個周期運 的分析可知,從t=0時刻,經(jīng)過0.1s時間振子到達B 點;所以在t 4.1s時刻質(zhì)點又一次到達B 點,質(zhì)點的位移是12.5cm.動的路程為40cm,s= T 4A=5×40cm=200cm. 第3節(jié) 簡諧運動的回復(fù)力和能量變式1:C知識梳理【典例2】 解析:(1)彈簧振子在B,C 之間做簡諧運動,故振一、1.(1)平衡位置 (2)平衡位置 (, , 3)-kx?。玻取∑?br/>幅A=10cm 振子在2s內(nèi)完成了10次全振動 振子的周期T=衡位置tn =0.2s. 二、1.動能 勢能 (1)勢能 動能 (2)動能 勢能(2)振子從平衡位置開始計時,故t 2.守恒 理想化1 典例精解=0時刻,位移是0,經(jīng) 周期振子的位4 【典例1】 解析:(1)此振動過程的回復(fù)力實際上是彈簧的彈移為負向最大,故該振子的位移—時間 力與重力的合力.圖像如圖所示. (2)設(shè)振子的平衡位置為O,向下方向為正方向,此時彈簧已(3)由函數(shù)圖像可知振子的位移與時間的函數(shù)關(guān)系式為x 經(jīng)有了一個伸長量h,設(shè)彈簧的勁度系數(shù)為k,由平衡條件得kh=-10sin10πtcm. =mg①變式2:C 當(dāng)振子向下偏離平衡位置的距離為x 時,回復(fù)力即合外力為當(dāng)堂訓(xùn)練 F回 =mg-k(x+h)②1.C 2.A 3.D?。矗瓸?。担瓸?。叮瓹 7.D 8.B?。梗瓸 將①代入②式得:F回 =-kx,可見小球所受合外力與它的位移的關(guān)系符合簡諧運動的受力特點,該振動系統(tǒng)的振動是簡諧運動. 109 答案:(1)彈力和重力的合力 (2)是簡諧運動 典例精解變式1:D 【典例1】 C 解析:簡諧運動中的位移是以平衡位置作為【典例2】 A 解析:t=0.2s時,振子的位移為正的最大,但 起點,擺球在正向最大位移處時位移為A,在平衡位置時位移應(yīng)由于沒有規(guī)定正方向,所以此時振子的位置可能在A 點也可能在 為零,A錯誤;擺球的回復(fù)力由重力沿圓弧切線方向的分力提供,B 點,A正確;t=0.1s時速度為正,t=0.3s時速度為負,兩者方向 合力在擺線方向的分力提供向心力,B錯誤,C正確;擺球經(jīng)過最相反,B錯誤;從t=0到t=0.2s的時間內(nèi),彈簧振子遠離平衡位 低點(擺動的平衡位置)時回復(fù)力為零,但向心力不為零,所以合置,速度減小,動能減小,C錯誤;t=0.2s與t=0.6s兩個時刻,位 力不為零,加速度也不為零,D錯誤.移大小相等,方向相反,故加速度大小相等,方向相反,D錯誤. 變式1:C變式2:A 【典例2】 A 解析:讓小球在紙面內(nèi)振動,在偏角很小時,當(dāng)堂訓(xùn)練 l單擺做簡諧運動,擺長為l,周期T=2π ;讓小球在垂直紙面1.A?。玻瓺 3.C?。矗瓹 5.C?。叮瓸?。罚瓸 8.D?。梗瓹 g10.解析:設(shè)位移為x,對整體受力分析,受重力、支持力和彈 內(nèi)振動,在偏角很小時,單擺做簡諧運動,擺長為 3 l+l÷ ,周期簧的彈力,根據(jù)牛頓第二定律,有:kx=(mA +mB)a,對B 物體受 è 4 力分析,受重力、支持力和靜摩擦力,靜摩擦力提供回復(fù)力,根據(jù) 3 ÷(m +m )F +1l牛頓第二定律,有f=mBa,f≤FA B m è4 m,聯(lián)立解得:x≤ ,km T′=2π A正確,B、C、D錯誤.B g(0.2+0.1)×0.2 變式 := 2D40×0.1 m=0.015m. 當(dāng)堂訓(xùn)練課后鞏固 1.C 2.C?。常瓹?。矗瓸 5.D?。叮瓵?。罚瓹 8.A?。梗瓸 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】 10.D1.B?。玻瓸?。常瓸?。矗瓹?。担瓺?。叮瓵?。罚瓹 8.B?。梗瓹: 1 ( ) , t , T1 T2:() F k11.解析 n= × 21-1 =10T= =3sT= +10.解析 1 由于簡諧運動的加速度a=m =- x,故加速 2 n 2 2m 1= l l+h 2π ÷k ,解得h=3m.度最大的位置在最大位移處的A 或B 兩點,加速度大小a= x 2 è g+2π g m 答案:3 3240=0.5×0.05m/s2=24m/s2. 課后鞏固【基礎(chǔ)訓(xùn)練】(2)在平衡位置O 滑塊的速度最大.根據(jù)機械能守恒,有Epm1.A1= mv22 m. 2.C 解析:單擺在平衡位置的速度大,漏下的沙子少,越接近兩端點速度越小,漏下的沙子越多,故C選項符合題意.2E故v = pm2×0.3m = m/s=1.1m/m 0.5 s. 3.C【拓展提升】 4.C 解析:l由T=2π 可知,單擺的周期與擺球的質(zhì)量1.C?。玻瓹?。常瓺?。矗瓹?。担瓸?。叮瓵?。罚瓺 8.D g9.解析:(1)因為O1、O2兩點與O0點距離相同,所以彈性勢 和振幅均無關(guān), lAB均錯誤;對秒擺,T =2π 00 =2s,對周期為能相同,故: g( ) 1 2 1lmg 2x = mv - mv20 1 2,其 中:2 2 v2 =0,解 得:v1 = 4s的單擺,T=2π =4s,l=4l ,故C正確,D錯誤.g 02 gx . 5.A?。叮瓹?。罚瓺 8.C0(2)最高點合力為2mg,最低點合力也為2mg,故在最低點, 19.解析:(1)由單擺振動圖像得:T=0.8s,故f=T=12.5Hz.有:FN -mg=2mg, (2)開始時刻擺球在負方向最大位移處,故開始時刻擺球在解得:FN =3mg,即得彈力是重力的3倍; B 點.() 1 13 由動能定理可知:WG +W = mv2N 2 3 - 2mv22,Ep =( L gT2 9.86×0.823)根據(jù)公式:T=2π ,得:L= 2 = 2 m≈-WN ,又因 為 初 末 狀 態(tài) 速 度 為 零,所 以:ΔEp = -WN =W g 4π 4×3.14G=4mgx0. 0.16m.【拓展提升】第4節(jié) 單 擺 1.D?。玻瓹?。常瓹?。矗瓵?。担瓺 6.C 7.B?。福瓵知識梳理 9.解析:(1)由題圖乙讀出單擺的振幅A=5cm,周期T=2s,根一、1.長度 質(zhì)量 直徑 理想化?。玻?1)切線 mgsinθ L gT2 10×22(2)正比 平衡位置 (3)簡諧 據(jù)單擺的周期公式 T=2π 得擺長L= = m≈g 4π2 4×31.42二、1.(1)擺 球 質(zhì) 量 振 幅 (2)擺 長 越 大 2.(1) 10.1m.l 12π . (2)根據(jù)機械能守恒定律mgL(1-cosθ)= 2,2mv 1-cosθ=g 110 A 以不需要天平或彈簧秤.故選 AB.θ θ 22sin2 ,又因為θ 很小,故有sin ≈ ,v= 2gL(1-cosθ) (2)游標卡尺的主尺讀數(shù)為12mm,游標讀數(shù)為0.1×5mm2 2 L =0.5mm,所以最終讀數(shù)為12mm+0.5mm=12.5mm.g≈A ≈0.157m/s. (3)擺球經(jīng)過平衡位置時速度最大,在該處計時測量誤差較L第5節(jié) 實驗:用單擺測量重力加速度 小.故 A錯誤;t通過測量n次全振動的時間t,通過T= 求解周n典例精解 期,測量一次誤差較大.故 B錯誤;擺球在同一豎直面內(nèi)擺動,不2 能做圓錐擺.當(dāng)擺角不超過5°時其擺動可視為簡諧振動,故L 4πL C錯【典例1】 C 解析:根據(jù)T=2π 可得 =g g T2可知, 誤;選用的細線應(yīng)細、質(zhì)量小,且不易伸長.所以 D是正確的.對重力加速度測量值影響較大的是周期的測量,選項 A 正確;擺 2(4)L gT根據(jù)T=2π ,得L= 2 ,可知圖線的斜率為k=球盡量選擇質(zhì)量大些、體積小些的,以減小振動時的阻力的影響, g 4π; , g L -L 4π2選項B正確 用刻度尺測量擺線的長度 加上擺球的半徑才是單 , B A(LB -L又由圖像知k= A)2 2 2 ,所以得g= 2 2擺的擺長,選項C錯誤;為了讓擺長不變,阻力小一些,擺線要選 4π TB -TA TB -TA2擇細些的、伸縮性小些的,并且盡可能長一些,選項 D正確. ( )答案:(1)AB (2)?。保玻祄m (3)4π L -LD (4) B A: T2 -T2變式1 A B A課后鞏固【典例2】 解析:(1)為了減小空氣阻力的影響,應(yīng)選擇質(zhì)量【基礎(chǔ)訓(xùn)練】大體積小的擺球,擺球應(yīng)選 D;擺線長短應(yīng)適當(dāng),選長度約為1m1.C 2.A 3.C?。矗瓹的尼龍絲線,擺線應(yīng)選C;計時工具應(yīng)盡量精確,選擇秒表G;應(yīng)用, , 5.解析:(1)描點做圖,如圖所示刻度尺測量擺線的長度 用游標卡尺測擺球的直徑 此外還需要鐵架臺與鐵夾,故需要的實驗器材為 ACDFGI,故選 A.(2)測擺線的長度需要用米尺,故還需要米尺.(4)為了用圖像法驗證T′=T ( θ0 1+asin2 ) ,則要測出不2同的擺角θ以及所對應(yīng)的周期T′.實驗中得到的是線性圖線,根( 2 θ ) 2 θ T′ 1據(jù)T′=T 1+asin 得sin = - ,sin2 θ0 與2 2 aT a 2 T′是0 (2)由圖可知當(dāng)T2=5.2s2 時,l=1.3m.一次函數(shù)關(guān)系.所以圖像中的橫軸表示T′,圖線與縱軸的交點坐l 4π2l標 (0, 1 ) 根據(jù)T=2π ,- . g g= 2 ,解得g≈9.86m/2T s.a(chǎn):() () 答案:() ()答案 1 A 2 米尺 (4)不同的擺角θ 及所對應(yīng)的周期 1 21.3?。梗福?br/>T′ T′ ( , 10 -a )變式2:解析:(1)方法A 中當(dāng)擺球擺動時擺長會發(fā)生變化,則如圖甲所示的兩種不同的懸掛方式中,最好選 B;(2)擺球直徑d=4mm+0.05mm×12=4.60mm;(3)單擺的擺長為L=l+6.解析:①用單擺測量當(dāng)?shù)刂亓铀俣葧r除鐵架臺、小鋼球d ;( t 2t4)單擺的周期T= = ,(5)根據(jù)單擺周期公式2 n-1 n-1 T= 和細線外,還必須用刻度尺測量擺長,用秒表測量周期,故選CD.2 L+r 4π2②根據(jù)單擺的周期公式T=2π ,解得T2= L+L 2 2 2 g g2π , 24π 4π 4π可得T = L,則 =k,解得g= .g g g k 4π2r, 2 4π2則T -L 圖像的斜率k= ,與橫坐標交點的絕對值是小:() () () d ()2t2 g g答案 1B 24.60 3l+ 4 ()4π2 n-1 5 k 球的半徑.當(dāng)堂訓(xùn)練 答案:①CD?、贑1.C?。玻瓺 3.C?。矗瓺 【拓展提升】5.解析:(1)本實驗應(yīng)選擇細、輕又不易伸長的線,長度一般:() L 4π2L1.解析 1 由周期公式T=2π 得g=在1m 左右,小球應(yīng)選用直徑較小、密度較大的金屬球,故選 A. g T2L g (2)為減小誤差應(yīng)保持擺線的長度不變,則 A 正確,B錯誤;(2)由單擺的周期公式知T=2π ,所以 L= 可見g 2πT 為減小誤差,擺球密度要大,體積要小,則C正確,D錯誤.g (3)懸點要固定,則為題圖乙.k= ,將 代入知 /22π k=0.500 g=9.86ms (4)擺長等于擺線的長度加上擺球的半徑,A錯誤;應(yīng)把單擺答案:(1)A (2)9.86m/s2 從平衡位置拉開一個很小的角度釋放,使之做簡諧運動,故 B正6.解析:(1)在實驗中,需要測量單擺的周期,所以需要秒表, 確;應(yīng)在擺球經(jīng)過平衡位置時開始計時,C正確;把秒表記錄擺球需要測量擺線的長度,所以需要米尺,擺球的質(zhì)量不需要測量,所 一次全振動的時間作為周期,誤差較大,應(yīng)采用累積法測量周期, 111 D錯誤. 加小球直徑,所測擺長L 偏大,所測g 偏大,故 A正確;讀單擺周L 4π2L 期時,讀數(shù)偏大,所測g 偏小,故B錯誤;擺線上端懸點未固定好,(5)由T=2π 得g= 2 .振幅大小與g 無關(guān),故 A 錯g T 擺動中出現(xiàn)松動,所測周期偏大,所測g 偏小,故 C錯誤;測擺線誤;開始計時時,過早按下秒表,所測周期偏大,則g 偏小,B錯 長時擺線拉得過緊,所測擺長L 偏大,所測g 偏大,故 D正確;細誤;測量周期時,誤將擺球(n-1)次全振動的時間記為n 次全振 繩不是剛性繩,所測擺長L 偏小,所測g 偏小,故E錯誤.動的時間,則所測周期偏小,則g 偏大,C正確.( L 4π2L2 4)由單擺周期公式 T=2π ,可知加速度 = =() , L T g gg T26 由題圖可知周期為2s 由 T=2π 得L= =g 4π2 4×3.142×0.635m/s2=7.73m/s2.4×9.8 , , 0.04 1.824×3.142m≈1m振幅為4cm=0.04m 則sinθ≈ 1 =0.04. 答案:(1)63.50 (2)1.8 (3)AD (4)7.734π2答案:() L1 2 (2)AC (3)乙 (4)BC (5)C (6)0.04 4.解析:(1)擺角不應(yīng)過大,否則單擺就不是簡諧振動,一般T 不超過5°,選項 A錯誤;擺線應(yīng)適當(dāng)長些,有利于減小實驗誤差,2.解析:(1)單擺擺長為擺線的長度加擺球的半徑,故單擺擺 選項B正確;擺球應(yīng)選擇密度較大的實心金屬小球,以減小振動d長為L=l+ ,由題意知,單擺n次全振動所用的時間為t,故其 中的相對阻力,選項C正確;用停表測量周期時,應(yīng)從擺球擺至最2低點時開始計時,選項 D錯誤.t L單擺的周期為T= ,由單擺周期公式T=2π ,可得到重力 (2)擺球直徑是n g 2cm+0.1mm×4=20.4mm;100s d4π24π2L ( d ) 4n2π2 ( d ) (3)單擺振動的周期為l+ l+ T= =2s,擺長50 L=l+2=1.0m2 2加速度的表達式g= T2 = t 2 = 2 . -3 2(n ) t 20.4×10 , L 4πL+ 2 m=1.0102m 根據(jù)T=2π ,解得 =g g T2 =(2)為了提高實驗精確度,小球應(yīng)選用密度比較大的,故 A錯 4×9.6×1.01022 m/s22 =9.70m/s2誤;為了提高實驗精確度,需要當(dāng)擺球經(jīng)過平衡位置時開始計時,故B正確;用單擺測重力加速度的實驗中,只有在一個比較小的 (4)若測量擺長時忘了加上擺球的半徑,則T2-L 關(guān)系為T2角度下擺動才可以看成簡諧振動,才可以用單擺的周期公式進行 4π2= (L+r),則乙同學(xué)當(dāng)時作出的 T2-L 圖像應(yīng)該是圖中虛計算,所以實驗時應(yīng)當(dāng)把擺球從平衡位置拉開一個較小的角度后 g釋放,故C錯誤;在測量單擺的周期時,不能用測量一次全振動的 線③.時間作為單擺的周期,應(yīng)當(dāng)用統(tǒng)計規(guī)律去測量其周期,再根據(jù)公 答案:(1)BC (2)20.4 (3)9.70?、?br/>式計算重力加速度g,故 D錯誤. 5.解析:(1)小球直徑d=21mm+5×0.05mm=21.25mm2 =2.125cm.(3)L 4πL由單擺周期公式T=2π 可知g g= 2 ,如果把懸點T 秒表讀數(shù)t=90s+9.8s=99.8s.到擺球下端的長度記為擺長,將增大L,會得到重力加速度值偏 2(2)L 4πL由單擺的周期公式T=2π ,解得T2= ,所以圖大,故 A錯誤;如果以小球擺到最高點時開始計時,將會導(dǎo)致時間 g g的測量誤差過大,并且不能確定周期是偏大還是偏小,故無法確 甲中的圖線斜率就可求得加速度大小,斜率越大,加速度越小,由定重力加速度值是偏大還是偏小,故 B錯誤;實驗中誤將擺球經(jīng) 圖中我們看出B 線加速度大,重力加速度從赤道到兩極逐漸變過平衡位置49次數(shù)為50次,會使得周期T 偏小,從而得到重力 大,所以北大的同學(xué)測出來的加速度大,對應(yīng)的線為B.加速度值偏大,故C錯誤;實驗中擺線上端未牢固地系于懸點,在 4從圖乙中,我們可得到Tb=2s,Ta= s,由單擺的周期公振動過程中出現(xiàn)松動,使擺線長度增加了,可知擺長的測量值偏 3小,但重力加速度值偏小,故 D正確. L 2式T=2π ,T L L 4可得 a = a,解得 a= .g T 2b Lb Lb 9(4)L根 據(jù) 單 擺 的 周 期 公 式 可 知 T1 =2π ,Tg 2= 4答案:(1)2.125 99.8 (2)B?。?br/>L-Δl 4π2Δl2π ,可知 =g g T21-T2.2 第6節(jié) 受迫振動 共 振4n2d π2 ( dl+2 ) 知識梳理答案:(1)l+ (2)B (3)D 一、1.外力 固有頻率?。玻?1)阻尼 阻尼 振幅2 (2)振2 t幅2 阻尼 振幅()4πΔl4T2-T2 二、1.(1)周期性 (2)驅(qū)動力 (3)驅(qū)動力 固有頻率1 2D 2.(1)振幅達到最大值 (2)等于 (3)振幅 (4)振幅A 驅(qū)動3.解析:(1)單擺擺長L=l+2=62.50cm+10.cm=63.50cm 力頻率f(2)在一個周期內(nèi)擺球兩次經(jīng)過最低點,每次經(jīng)過最低點時 典例精解拉力最大,根據(jù)圖像知周期T=1.8s 【典例1】 B 解析:阻尼振動中,單擺的振幅逐漸減小,由于L 4π2L 周期與振幅無關(guān),故振動過程中周期不變,A 錯誤,B正確;因A,(3)由單擺周期公式T=2π 可知g= 2 計算擺長時,g T B 兩時刻的位移相同,故擺球A 時刻的勢能等于B 時刻的勢能, 112 C錯誤;由于振動的能量逐漸減小,故擺球A 時刻的動能大于B tn次全振動時間t,可以利用T= 求出周期,代入重力加速度表時刻的動能,D錯誤. n2 2變式1:A 4πnL達式即可計算得g= 2 .【典例2】 C 解析:圖像乙是物體自由振動時的周期,故由 t2圖像乙可知,物體的固有頻率為T0=4s,振幅為4cm,故 錯(4)在用圖像法處理數(shù)據(jù)時,AB 明確 T -L 圖像的斜率k=2誤;當(dāng)物體的驅(qū)動力的頻率等于物體的固有頻率時,物體的振動 4π ,所以斜率k 越小,對應(yīng)重力加速度g g越大,C錯誤.在圖像達到最強,故當(dāng)T 在4s附近時,振幅顯著增大,當(dāng)T 比4s小很中,圖線與縱軸正半軸相交表示計算擺長時漏加小球半徑,與縱多或大得很多時,Y 很小,故C正確,D錯誤;故選C.軸負半軸相交表示計算擺長時多加小球半徑,故 A 錯誤.若誤將變式2:D49次全振動記為50次全振動,則周期測量值偏小,g 測量值偏當(dāng)堂訓(xùn)練大,對應(yīng)圖像斜率偏小,故B正確.1.B?。玻瓸?。常瓵 4.C?。担瓹?。叮瓸 7.A?。福瓹?。梗瓸 (5)抓住A 點下方擺線長不變,可設(shè)為l0,l0+l1為第一次擺10.A長,l0+l2為第二次擺長,分別代入重力加速度表達式,聯(lián)立消去11.解析:每振動10次要補充的能量為 ΔE=mgΔh=0.2× 2( )10×(0.4-0.3)×10-24π l1-l2J=2.0×10-3J.秒擺的周期為2s,1min內(nèi) l0,即可得重力加速度表達式g= T21-T2.2完成全振動的次數(shù)為30次,則1min內(nèi)總共應(yīng)補充的能量為E= 4π2n2L3ΔE=6.0×10-3J. 答案:(1)AD (2) t2 (3)2.01 9.76 (4)B 12.解析:(1)小球振動達到穩(wěn)定時周期為04.s,頻率為25.Hz. 2( )(5)4π l1-l22 2(2)1由圖像可以看出單擺的固有頻率為0.3Hz,周期為 s,由 T1-T20.3 F k2 13.解析:(1)由于簡諧運動的加速度a= =- x,故加速L Tg 1 9.86 m m單擺的周期公式T=2π ,解得L=g 4π2=0.32×4×3.142m≈ k度最大的位置在最大位移處的A 或B 兩點,加速度大小a= x2.78m. m課后鞏固 240= /2 /2【基礎(chǔ)訓(xùn)練】 0.5×0.05ms=24ms.1.A 2.D 3.D 4.B?。担瓸?。叮瓸 (2)在平衡位置O 滑塊的速度最大.7.D 解析:若使振子振幅最大,則曲軸轉(zhuǎn)動頻率為f= 根據(jù)機械能守恒, 1有Epm=2mv2md r 1 ω 22Hz,即轉(zhuǎn)速為2r/s.由于 1= 1 = ,ω1r1=ω2r2,故1= ,d2 r2 2 ω2 1 2Epm 2×0.3故vm= / /m = 0.5 ms=1.1ms.所以電動機轉(zhuǎn)速為4r/s,即240r/min,D選項正確.1 1 14.解析:(1)由題圖乙得小滑塊做簡諧振動的周期8.解析:(1)由題圖知單擺固有周期T= = ,f 0.4Hz=2.5s π R T2gT= s,由5 T=2π,得R=4π2 =0.1m.l g由T=2π ,得擺長l≈1.58m.g (2)在最高點A,有Fmin=mgcosθ(2)由圖像知,振幅為15cm. v2在最低點B,有Fmax-mg=m(3)擺長變長,固有周期增大,固有頻率減小,故圖像左移. R【拓展提升】 1從A 到B,滑塊機械能守恒,有mgR(1-cosθ)= mv221.C 2.D?。常瓸?。矗瓺?。担瓸?。叮瓸 7.A解得8.解析:人體的固有頻率f固 =2Hz,m=0.05k .當(dāng)汽車的振動頻率與其 g() 1 13 滑塊機械能守恒 E= mv2= R(Fmax-mg)=5×相等時,人體與之發(fā)生共振, , 1 g人感覺最難受 即f= , 2 22π l =f固 10-4J.g得l= 代入數(shù)據(jù)得: ,由胡克定律得 ( 15.解析:(1)由題圖可知T=2×10-2s,則4π2 2 l=0.0625m kl= m1+f固(kl-m1g) ( 5 )2π /nm2) ,1.5×10 ×0.0625-600×9.8 ω= =100πradsgn= m = =5(人) T2g 70×9.8則簡諧運動的表達式為本章評估 x=-Acosωt=-2cos100πtcm1.C?。玻瓺?。常瓺 4.A?。担瓹?。叮瓸?。罚瓹?。福瓺?。梗瓺 所以當(dāng)t=0.25×10-2s時10.A 11.A x=-2cos(100π×0.25×10-2)cm≈-1.414cm.12.解析:(1)在“用單擺測定重力加速度”的實驗中,擺線應(yīng) (2)在t=1.5×10-2s到t′=2×10-2s的時間內(nèi),位移、回復(fù)選取長約1m 左右的不可伸縮的細線,擺球應(yīng)選取體積小質(zhì)量大 力、勢能都增大,速度、動能均減小.的鐵球,以減小實驗誤差,故選 AD. (3)因振動是變速運動,因此只能利用其周期性求解,即一個(2)和(3)根據(jù)單擺的周期公式可以推導(dǎo)出重力加速度的表 周期內(nèi)通過的路程為4個振幅.4π2L 17達式g= -21T2,單擺的周期為完成一次全振動所用的時間,給出 因為 Δt=8.5×10 s=4T= (4+4 )T 113 17 下振動.路程s=4A×4=17A=17×2cm=34cm. 答案:左 下16.解析:(1)設(shè)物塊在斜面上平衡時,彈簧伸長量為 Δl,有 課后鞏固mgsinα-kΔl=0 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】mgsinα解得 Δl= 1.B?。玻瓸?。常瓹?。矗瓸?。担瓹?。叮瓸k 7.解析:由“特殊點法”或“微平移法”可知波沿x 軸負方向傳mgsinα此時彈簧的長度為l+ . 播;根據(jù)波的形成過程中質(zhì)點的帶動特點,即都是靠靠近波源的k臨近的點來帶動.所以,可以判斷a,b,c,d,e點的振動方向分別(2)當(dāng)物塊的位移為x 時,彈簧伸長量為x+Δl是:向下、向下、向上、向上、向上.所以,向上的點是c,d,e;位移為正時,加速度為負,即加速度向下的點是e.答案:x 軸負方向 c,d,e e8.解析:由于質(zhì)點間的相互作用,前面的質(zhì)點總是帶動后面的質(zhì)點振動,所以后面的質(zhì)點總是滯后于前面的質(zhì)點.物塊所受合力為F合 =mgsinα-k(x+Δl)聯(lián)立以上各式可得F合 =-kx可知物塊做簡諧運動.() l mgsinα3 物塊做簡諧運動的振幅為A=4+ kl 2mgsinα由對稱性可知,最大伸長量為4+ k .第三章 機 械 波第1節(jié) 波的形成知識梳理一、1.帶動 跟著振動 振動 2.(1)傳播 (2)相互作用 (1)1t= T 時,質(zhì)點8正在向上振動,未達到最高點,質(zhì)點二、1.垂直 最高處 最低處 在同一直線上 密集 稀 2疏?。玻v波 12,16未動,如圖甲所示.三、1.機械振動?。玻?1)波源 (2)介質(zhì)?。常?1)振動 () 32t= T 時,質(zhì)點8正在向下振動,質(zhì)點12向上振動,質(zhì)(2)能量 (3)傳遞信息 4典例精解 點16未振動,如圖乙所示.【典例1】 B 解析:據(jù)波的傳播特點知,波傳播過程中各質(zhì) (3)t=T 時,質(zhì)點8,12正在向下振動,質(zhì)點16向上振動,如點的振動總是重復(fù)波源的振動,所以起振方向相同,都是豎直向 圖丙所示., , T【拓展提升】下 但從時間上來說 起振依次落后 的時間,所以選項4 AC正 1.D?。玻瓸 3.A 4.B 5.C 6.C確,B錯誤.由題意知,質(zhì)點9比質(zhì)點1應(yīng)晚起振兩個周期,所以當(dāng) 7.解析:(1)設(shè)地震中心到觀測中心的距離為x,則有:所有質(zhì)點都起振后,質(zhì)點1與質(zhì)點9步調(diào)完全一致,所以選項 D x x ,解得3.7km/s-9.1km/s=7.8s x=48.6km.正確.: (2)由于縱波傳播得快,故地震發(fā)生時縱波最先到達觀測中變式1B【 心,因此在那里的人們先是感到地面上下振動,當(dāng)橫波到達后,又典例2】 B 解析:物理學(xué)中把質(zhì)點的振動方向與波的傳增加了左右晃動的感覺播方向垂直的波稱作橫波,在橫波中,凸起的最高處稱為波峰,凹 .下的最低處稱為波谷,故 A 正確;把質(zhì)點的振動方向與波的傳播 第2節(jié) 波的描述方向在同一直線的波稱作縱波,故B錯誤,D正確;質(zhì)點在縱波傳 知識梳理播時來回振動,其中質(zhì)點分布最密集的地方稱為密部,質(zhì)點分布 一、1.平衡位置 位移 平滑的曲線 2.平衡位置?。常?br/>最稀疏的地方稱為疏部,故C正確.本題要求選錯誤的,故選B. 弦曲線 正弦波 簡諧運動變式2:C 二、1.(1)振動 相位相鄰 (2)相鄰波峰 相鄰波谷 相當(dāng)堂訓(xùn)練 鄰疏部 相鄰密部1.C?。玻瓺 3.A 4.B?。担瓺 6.D?。罚瓹 8.B?。梗瓸 2.(1)相同的 波源 (2)波源 (3)一個波長 (4)倒數(shù) 10.B?。保保瓹 3.(1)傳播 (2)λf (3)介質(zhì) 不同 (4)波速 頻率12.解析:質(zhì)點a 的振動方向向下,由波形平移法可知,則知 典例精解波向左傳播;若波向右傳播,波形向右平移,則知此時時刻b點向 【典例1】 解析:(1)由圖像可知:質(zhì)點1,9之間是一個完整 114 的波形,它們的平衡位置之間的距離即為一個波長,即λ=8L. 5.C 解析:根據(jù)同側(cè)法可判斷(2)t=0時,波剛傳到質(zhì)點1,且質(zhì)點1起振方向向下,說明波 波向左傳播,故 A 錯誤;此時質(zhì)點C中各質(zhì)點的起振方向均向下,在 Δt后由圖像乙可知質(zhì)點9的振 受到的回復(fù)力最大,加速度最大,故 BT 錯誤;根據(jù)同側(cè)法可判斷質(zhì)點B 向上動方向為向上,說明它已經(jīng)振動了 ,而波傳到質(zhì)點9需時間T,2 運動,故質(zhì)點C 比質(zhì)點B 先回到平衡T , 2因此 Δt=T+ 即T= Δt. 位置,故C正確;根據(jù)同側(cè)法可判斷質(zhì)點 H 向上運動,與質(zhì)點F2 3 的運動方向相反,故 D錯誤.故選C.() λ 8L 12L3 波速v= = = . 6.D?。罚瓹?。福瓺T 2 Δt3Δt 9.解析:(1)根據(jù)波形圖得到波長λ=4m;t=0時刻,質(zhì)點Q變式1:D 正向下運動;從t=0時刻開始計時,當(dāng)t=15s時質(zhì)點Q 剛好第4【典例2】 B 解析:從題圖中可以看出波形從實線傳播到虛 次到達波峰, 3 4t故有3T+ T=t,解得T= =4s,4 151線的時間為t= ( 1n+ (4 )T n=0,1,2, ),波的頻率為f=T = λ 4m故波速為v= = =1m/T 4s s.4n+1 4n+1 ( )4t =4×0.1Hz=2.54n+1 Hz(n=0,1,2, ),A錯誤;從題圖 (2)t=0時刻,質(zhì)點P 正在向上運動,振幅為:A=0.2m,中得出波長為λ=4m,波的傳播速度為v=λf=10(4n+1)m/s(n 2π 2π π角速度為:ω= = = rad/s,故質(zhì)點P 做簡諧運動的表=0,1,2, ),T 4 2當(dāng)n=1時,v=50m/s,B正確;從題圖中可以看出質(zhì)π點P 的振幅為0.1m,C錯誤;從題圖中可知t=0.1s時,質(zhì)點P 向 達式為:y=0.2sin ( )2t m .上振動, 1與質(zhì)點P 相距5m的質(zhì)點與質(zhì)點P 相距1 個波長,若 【拓展提升】4, , 1.A?。玻瓵?。常瓸?。矗瓹 5.B?。叮瓺?。罚瓵 8.B?。梗瓸該質(zhì)點在P 點左側(cè) 它正在向下振動 若該質(zhì)點在P 點右側(cè),它正10.解析:(, 1)質(zhì)點a一個周期運動的路程s0=4A=0.16m,1s在向上振動 D錯誤.1變式2:B 內(nèi)的周期數(shù)是n=T =25,1s內(nèi)a質(zhì)點運動的路程s=ns0=4m.當(dāng)堂訓(xùn)練 31.B?。玻瓺?。常瓹 4.A?。担瓸?。叮瓺?。罚瓵 8.A?。梗瓺 (2)若波由a傳向b,sab= (n+4 )λ10.A 600 / ( ,, )11.解析:(1)由題意知x=2m 處的質(zhì)點a 連續(xù)兩次位于波 v=λf=4n+3msn=123峰的時間間隔是0.2s,所以該簡諧橫波周期為T=0.2s,波速為 若波由b傳向a,sab= ( 1n+4 )λλ 4v=T =/ /0.2ms=20ms. 600v=λf= m/s(n=1,2,3 ).(2)由t=0時刻到x=9m 處的質(zhì)點c第一次位于波峰,該 4n+1s 7簡諧橫波向右傳播的距離為s=(、 、9-2)m=7m,則t= = 第34節(jié) 波的反射 折射和衍射 波的干涉v 20s 知識梳理=0.35s. 一、1.返回?。玻?1)入射波 (2)反射波 3.同一平面 在上述時間內(nèi),x=9m處的質(zhì)點c的振動時間為t1=0.35s- 等于9-520s=0.15s, 二、1.傳播的方向 2.折射三、1.繞過障礙物 2.相差不多 更?。??。常?br/>衍射 衍射0.15s=4T,質(zhì)點C 由平衡位置開始起振,因此x=9m 處 四、1.保持 運動 特征保持不變?。玻瑫r 矢量和的質(zhì)點c通過的路程為 五、1.頻率 加大 減小 加大 減小 干涉圖樣 2.相3 同 保持不變?。常赜?br/>s路 =4×2×4cm=6cm. 典例精解12.解析:(1)由圖可知λ=4m,若波向左傳播,傳播距離最 【典例1】 C 解析:乙聽到的第一聲槍3 響必然是甲開槍的聲音直接傳到乙的耳中,小值 Δx=4λ=3m. 2a故t= .甲、乙二人及墻的位置如圖所示,乙() 1 T v2 若波向右傳播 Δx=nλ+ λ,所用時間4 Δt=nT+ 4 = 聽到的第二聲槍響必然是經(jīng)墻反射傳來的槍0.80.2,T= ,所以當(dāng)n=0時,有最大周期T 聲,由反射定律可知,波線如圖中AC 和CB,4n+1 max=0.8s. 由幾何關(guān)系可得AC=CB=2a,故第二聲槍響傳到乙耳中的時間( 33)Δx=Δt v=0.2×35m=7m=1 λ,所以波向左傳播. AC+CB 4a4 為t′= v =v =2t.課后鞏固 v 340【基礎(chǔ)訓(xùn)練】 變式1:解析:(1)由f= 得 ,因波的頻率λ f= 1 Hz=340Hz1.D?。玻瓹?。常瓵?。矗瓸 115 不變,則在海水中的波速為v海 =λ′f=4.5×340m/s=1530m/s. (3)(4)48由于λ= m>3m,所以此波無論是通過直徑為11 3m( t2)入射聲波和反射聲波用時相同,則海水深為h=v海 2 = 的橋墩,還是通過寬為3m 的涵洞,都能發(fā)生明顯衍射現(xiàn)象.0.51530× 2 m=382.5m.第5節(jié) 多普勒效應(yīng)() 知識梳理3 物體與聲音運動的過程示意圖如圖所示,設(shè)聽到回聲的時間為t′,一、1.靠近或者遠離 頻率 ()增加 大于 變大則v物t′+ ?。玻? ()變小v海t′=2h 2二、()頻率 反射波 頻率變化 ()頻率 靜止 ()頻代入數(shù)據(jù)解得t′=0.498s. 1 2 3答案:( 率 反射 頻率變化1)340?。保担常啊?2)382.5m ( 典例精解3)0.498s【 【典例 】典例2】 D 解析:從題圖中可以看出,孔的大小與波長相 1 C變式 :差不多,故能夠發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象,選項 A正確;由于在同一均1B【典例2】 A 解析:車輛(警車)勻速駛向停在路邊的警車勻介質(zhì)中,波的傳播速度沒有變化,又因為波的頻率是一定的,又(車輛),兩者間距變小,產(chǎn)生多普勒效應(yīng),警車探測到的反射波頻v根據(jù)λ= 可得波長λ沒有變化,選項B正確;當(dāng)將孔擴大后,孔f 率增高,選項 A正確,C錯誤;車輛(警車)勻速駛離停在路邊的警的寬度和波長有可能不滿足發(fā)生明顯衍射的條件,選項 C正確; 車(車輛),兩者間距變大,產(chǎn)生多普勒效應(yīng),警車探測到的反射波如果孔的大小不變,使波源頻率增大,則波長減小,孔的寬度將比 頻率降低,選項B、D錯誤.波長大,孔的寬度和波長有可能不滿足發(fā)生明顯衍射現(xiàn)象的條 變式2:B件,選項 D錯誤當(dāng)堂訓(xùn)練.變式2:C 1.A 2.B?。常瓹?。矗瓹 5.A 6.D?。罚瓵?。福瓸 9.A 當(dāng)堂訓(xùn)練 10.D解析:如圖所示,設(shè)船發(fā)出鳴笛聲1.D 2.D 3.A 4.B 5.C?。叮瓺?。罚瓸 8.C 9.B 11.于 處,旅客聽到回聲位置在 處,即10.D?。保保瓵 B A3s內(nèi)汽船前進了 A、:() B 間的距離l,則聲12.解析 1 設(shè)簡諧橫波波長為λ,頻率為f,則v=λf,代入波經(jīng)過2s-l的距離.已知數(shù)據(jù),得λ=1m.( v聲t=2s-l=2s-v船t,得s=2)以O(shè) 為坐標原點,設(shè)P 為OA 間的任意一點,其坐標為(, v聲 +v船)t (340+4)×3x 則兩波源到P 點的波程差 Δl=x-(2-x),0≤x≤2.其中x, 2 = 2 m=516m.Δl 以 m 為 單 位.合 振 動 振 幅 最 小 的 點 的 位 置 滿 足 Δl= 課后鞏固( 1k+ ) 1 5 5 3λ,k為整數(shù),所以x= ,可得 ,故2 2k+4 -2≤k≤2 k 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】1.C?。玻瓵 3.B 4.B?。担瓵 6.A 7.C 8.B?。梗瓵=-2、-1、0、1,解得x=0.25m,0.75m,1.25m,1.75m.10.解析:(1)聲波由空氣進入另一種介質(zhì)時,頻率不變,由v課后鞏固v 340【基礎(chǔ)訓(xùn)練】 =λf 得f=λ =25×10-2Hz=1360Hz.1.C?。玻瓸?。常瓺?。矗瓸?。担瓺 6.B 7.C 8.B?。梗瓸() , v v′, λ′ 80×10-2v 2 因頻率不變 有 = 得v′= v= -2×340m/s10.解析:(1)由公式λ= 得:6λ= m=0.2m,質(zhì)點 A 與 λ λ′ λ 25×10f 30 =1088m/s.S1、S2的距離差為:Δx=|S2A-S1A|=2m=10λ.即質(zhì)點A 為 【拓展提升】振動加強點,振幅A=2cm+2cm=4cm.故A 點以振幅為4cm, 1.D 2.C?。常瓹?。矗瓵 5.C?。叮瓹?。罚瓵 8.C?。梗瓺1周期為 s做機械振動. 10.解析:多普勒效應(yīng)中,觀察者和發(fā)射源的頻率關(guān)系為:f′301 = (v±v0 )f;f′為觀察到的頻率;f 為發(fā)射源于該介質(zhì)中的原始(2)由(1)知,A 點在時間 s內(nèi)經(jīng)過了兩個全振動,通過的 v vs15 發(fā)射頻率;v為波在該介質(zhì)中的行進速度;v0為觀察者移動速度,路程為8倍振幅,即4×8cm=32cm. 若接近發(fā)射源則前方運算符號為+號,反之則為-號;vs為發(fā)射【拓展提升】源移動速度,若接近觀察者則前方運算符號為-號,反之則為+1.B?。玻瓺?。常瓸 4.A?。担瓵?。叮瓹?。罚瓹?。福瓵?。梗瓹60 號.當(dāng)超高速列車迎面駛來時,有:f = (v+v01 f?、?當(dāng)超高速10.解析:(1))由題意知:周期T= s=3s.設(shè)波長為λ,則5λ v-vs20λ 48 λ 48 16 列車駛過他身旁后, : (v-v0 ) , f1 8有 f2= f ② 又 = ?、?聯(lián)+2=24m,λ=11m.由v= 得,T v= m/11×3 s=11m/s. v+vs f2 5立解得:vs=200km/h.( 482)由于λ= m,大于豎直電線桿的直徑,所以此波通過豎11 本章評估直的電線桿時會發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象. 1.C?。玻瓺 3.C?。矗瓸?。担瓹?。叮瓸 7.C?。福瓺?。梗瓹 116 10.B波峰, 3根據(jù)題意,有:t1=T+ T,解得:周期4 T=0.8s,由題圖可11.解析:(1)由乙圖知,質(zhì)點的振動周期為T=0.8s,由甲圖知,波長λ=20m, , λ知波長λ=4cm 根據(jù)波速v= ,解得T v=5cm/s.: λ 20則波速為 v= / /T =0.8ms=25ms. (2)QA由題圖可知,振幅A=2cm,Q 的起振時刻為t2=() v=2 振幅為2m;則由t=0到1.6s時,質(zhì)點P 通過的路程為:; 0.7s,Q 的振動方程 =Asin [2πs=2×4A=16m y (t-t2)] ,代入數(shù)據(jù)得:當(dāng)T t≥(3)質(zhì)點P,Q 平衡位置之間的距離為:L=85m-10m= 5π75m;由L=vt,解得:t=3s, 0.7s時,y=2sin[ (2 t-0.7)]cm,當(dāng)t<0.7s時,y=0.即經(jīng)過3s時間質(zhì)點Q 第一次到達波谷,經(jīng)過3.8s時間質(zhì)點第二次到達波谷. 第四章 光12.解析:(1)因為超聲波的頻率為f=1.0×105Hz,所以質(zhì) 第1節(jié) 光的折射1點振動周期T= =10-5sf 知識梳理x=7.5×10-3m 處質(zhì)點圖示時刻處于波谷,所以可畫出該質(zhì) 一、1.(1)分界面 (2)進入第2種介質(zhì)?。玻?1)同一平面內(nèi)點做簡諧運動的圖像如圖所示. sinθ 兩側(cè) 成正比 1 (2)可逆sinθ2sinθ c二、1.光學(xué)性質(zhì) 2.真空 1sinθ ?。常?br/>真空 ?。矗笥冢?br/>2 v典例精解【 sinθ典例1】 解析:(1)由折射定律有n= 1,解得sinθ sinθ2=2(2)因為超聲波的頻率為f=1.0×105Hz,由波的圖像可知 sinθ1 1= ,則θ2=30°,由反射定律得θ′1=θ1=45°,由幾何關(guān)系超聲波的波長λ=15×10-3m,v=λf 可得超聲波的速度v=λn 2f可知反射光線與折射光線間的夾角為=15×10-3×1.0×105m/s=1500m/s,所以魚群與漁船間的距 θ=105°.()當(dāng)反射光線與折射光線垂直時,vt 1500×4 2 θ1′+θ2 =90°,則n=離x=2= 2 m=3000m. sinθ1 sinθ1 sinθsinθ =1cosθ′=cosθ =tanθ1= 2,故θ1=arctan2=54.74°.13.解析:(1)由波的傳播方向可確定質(zhì)點的振動方向,根據(jù) 2 1 1:帶動法可知,兩列簡諧橫波分別沿x 軸正方向和負方向傳播,變式則 1C【典例2】 解析:(1)P3,P4的連線與CD 的交點即為光線從質(zhì)點P、Q 均沿y 軸負方向運動,所以質(zhì)點 M 的起振方向也沿y玻璃磚中射出的位置,P1,P2的連線與AB 的交點即為光線進入軸負方向;玻璃磚的位置,連接這兩點即可作出玻璃磚中的光路,如圖所示() , , .2 由圖可知 該兩波的波長為0.4m 由波長與波速關(guān)系可λ 0.4求出,波的周期為T= = s=1s,由圖可知,兩質(zhì)點到 的v 0.4 M0.3 3距離都是0.3m.波傳到 M 的時間都是:t1= s= T,M 點起0.4 45振的方向向下,再經(jīng)過:t2=1.25s= T,兩波的波谷恰好傳到質(zhì)4 (2)連接O 點與光線在AB 上的入射點所得直線即為法線,點 M,所以 M 點的位移為-4cm. 作出入射角和折射角如圖中i,r所示.() 5 sini30到2s這段時間內(nèi)質(zhì)點 M 振動的時間是 s,通過的路 (3)圖乙中圖線的斜率k= =n,由圖乙可知斜率為1.5,4 sinr5 即該玻璃磚的折射率為( ) ; 1.5.程為s=4×4× 2A =10×2cm=20cm 變式2:B(4)經(jīng)過1s,兩列波都向前傳播了0.4m,由波的疊加分析可 當(dāng)堂訓(xùn)練以知道,在t=1s時,M 處于波谷位置,位移為-4cm,x=0.4m 1.C?。玻瓹?。常瓹 4.C?。担瓺?。叮瓹?。罚瓵?。福瓹 9.A 和x=0.6m 處質(zhì)點位于平衡位置,x=0.2m 和x=0.8m 處質(zhì)點 10.B位于平衡位置,如圖所示. 11.解析:(1)此時OP3與OE 之間的夾角為入射角,θ1=60°,, sinθ1 sin60°θ2=30° 則n=sinθ =2 sin30°= 3.(2)P4對應(yīng)的入射角大,折射角相同,所以對應(yīng)的折射率大.(3)當(dāng)在 K 位置時,入射角與折射角相等,所以折射率等于1.14.解析:(1)t=0時刻,P 向下振動,此前P 已經(jīng)到過一次 答案:(1)3 (2)P4 (3)1 117 12.解析:(1)光路圖如圖所示. (3)用插針法“測定玻璃磚折射率”的實驗原理是折射定律n() sinα , sini2 根據(jù)折射定律n= = 3 由幾何 = ,如圖所示,實線表示玻璃磚向上平移后實際的光路圖,虛sinβ sinr關(guān)系2β=α,可得β=30°,α=60°,所以CD= 線表示作圖光路圖,由圖看出,畫圖時的入射角、折射角與實際的3 入射角、折射角相等,由折射定律可知,測出的折射率沒有變化.Rsinα= 2R. 即測出的n值將不變.課后鞏固 AC答案:(1)AB (2)n=BD (3)不變【基礎(chǔ)訓(xùn)練】1.B?。玻瓺?。常瓵 4.B 5.A 6.A 7.C 10.解 析:過 D 點 作 AB 邊 的 法 線sinθ1 1 NN′,連接OD,則∠ODN=α 為O 點發(fā)出8.B 解析:由n= , 正確, 錯誤;由于sinθ ≈0.67≈1.49 B C2 的光線在D 點的入射角;設(shè)該光線在 D 點sinθ1>sinθ2,故光線是從空氣射入玻璃中的,AD錯誤. 的折射角為β,如圖所示.根據(jù)折射定律有9.解析:(1)光路圖如圖所示,畫出通過P1、P2的入射光線, nsinα=sinβ①,式中n 為三棱鏡的折交AC 于O,畫出通過P3、P4的出射光線交AB 于O′,連接OO′, 射率.由幾何關(guān)系可知β=60°②,∠EOF=30°③,在△OEF 中有則光線OO′就是入射光線P1P2在三棱鏡中的折射光線. EF=OEsin∠EOF④,由③④式和題給條件得OE=2cm⑤,根據(jù)題給條件可知,△OED 為等腰三角形,有α=30°⑥,由①②⑥式得n= 3.第2節(jié) 全 反 射知識梳理一、1.較小 較大 光密 光疏 光疏 光密 光密 光疏 2.(1)①折射() , 反射 ②入射角 (2)①光密 光疏?、诘?br/>2 在所畫的圖上注明入射角θ1和折射角θ2 并畫出虛線部分, 1用量角器量出θ1和θ2(或用直尺測出線段EF,OE,GH,OG 于或大于 (3)sinC=n的長度). 二、1.改變光的方向?。玻^大 較小 全反射() sinθ1 ( EF GH EF/3n= , , OE或因為 則 典例精解sinθ sinθ1=2 OE sinθ2=OG n=GH/OG【 】 典例 解析:()光路如圖所EF OG 1 1=OE GH ) . 示,圖中 N 點為光線在AC 邊發(fā)生反射的入射點.設(shè)光線在 P 點的入射角10.解析:()OA1 設(shè)入射角為α,由幾何關(guān)系可知sinα=OB = 為i、折射角為r,在 M 點的入射角為1 sinβ 3 r′、折射角依題意得也為i,且,得α=30°,由n= ,可得2 sinα sinβ=nsinα=,所以2 β=60°. i=60°,①c c 3 由折射定律得sini=nsinr,nsinr′=sini,得r=r′,OO′為過(2)光在球體中的傳播速度v= = ,AB= R,則光從A 傳n 3 2 M 點的法線,∠C 為直角,OO′∥AC.由幾何關(guān)系知∠MNC=r′,AB 3R 由反射定律可知∠PNA=∠MNC,得∠PNA=r,由幾何關(guān)系得到B 的時間t1= = ,由幾何知識知BC=R,則光從B 傳到v 2c r=30°,得n= 3.BC RC 的時間t2= = ,故藍光從A 點傳播到C 點所需時間t=t1 (2)設(shè)在 N 點的入射角為i″,由幾何關(guān)系得i″=60°,此三棱c c鏡的全反射臨界角滿足5R nsinθ=1,得i″>θ,此光線在N 點發(fā)生全+t2=2c. 反射,三棱鏡的AC 邊沒有光線透出.【拓展提升】 變式1:A1.C?。玻瓹?。常瓺 4.B?。担瓵?。叮瓺 7.D 8.C 【典例2】 解析:該題考查光導(dǎo)纖維的全反射及光速問題.由9.解析:(1)為了減小角度測量的相對誤差,入射角應(yīng)適當(dāng)大 題中的已知條件可知,要使光線從光導(dǎo)纖維的一端射入,然后從一些.但不能太大,否則出射光線太弱,故 A 正確;該同學(xué)在插大 它的另一端全部射出,必須使光線在光導(dǎo)纖維中發(fā)生全反射現(xiàn)頭針d 時,使d 擋住a、b的像和c,由此確定出射光線的方向,故 象.要使光線在光導(dǎo)纖維中經(jīng)歷的時間最長,就必須使光線的路B正確;C.由幾何知識可知,光線在上表面的折射角等于下表面 徑最長,即光對光導(dǎo)纖維的入射角最小,光導(dǎo)纖維的臨界角為C的入射角,根據(jù)光路可逆性原理可知,光線一定會從下表面射出, 1 L=arcsin .光在光導(dǎo)纖維中傳播的路程為d= =nL,光在光折射光線不會在玻璃磚的內(nèi)表面發(fā)生全反射.故 C錯誤;該實驗 n sinC方法的原理是折射定律,也能用來測量其他透明介質(zhì)的折射率, c , nL導(dǎo)纖維中傳播的速度為v= 所需的最長時間為tmax =故 D錯誤. n cnAC2() sin∠AOC AO ACnL2 玻璃的折射率n=sin∠BOD=BD== .BD cBO 變式2:D 118 當(dāng)堂訓(xùn)練 π π由幾何關(guān)系知,α=C= ,此時玻璃磚轉(zhuǎn)過的角度為 .1.D?。玻瓸?。常瓵 4.B?。担瓵?。叮瓺 7.B?。福瓹?。梗瓹 3 310.C () h2 折射光線光點A 到O′的距離為xAO′= ,11.解析:(1)光路圖及相關(guān)量如圖所示. tanα光束在AB 邊上折射,由折射定律得 10 3解得xAO′= 3 cm.sinisinα=n?、?br/>,式中n 是棱鏡的折射率.由 第3節(jié) 光的干涉幾何關(guān)系可知α+β=60°?、?由幾何關(guān) 知識梳理系和反射定律得β=β′=∠B ③,聯(lián)立①②③式,并代入i=60° 一、1.托馬斯 楊?。玻?1)單色 相同 干涉 (2)明暗相得n= 3④.間?。常?)l1 整數(shù) 明條紋 ()奇數(shù) 暗條紋 ()() , sini′ 2 ?。矗眓dλ2 設(shè)改變后的入射角為i′ 折射角為α′,由折射定律得sinα′, , ()l=n ⑤ 依題意 光束在BC 邊上的入射角為全反射的臨界角 2 dλ., 1 二、 路程差 亮 暗θ 且sinθ = ?、?由幾何關(guān)系得θ =α′+30° ⑦,由④⑤⑥ 1. ?。玻?br/>透射 反射 薄膜干涉c c n c 典例精解3- 2 【典例1】 B 解析:雙縫干涉中單縫的作用是獲得線光源,⑦式得入射角的正弦為sini′= 2 . 而線光源可以看成是由許多個點光源沿一條線排列組成的,這里12.解析:(1)c光在液體中的速度為v= ,在液體中經(jīng)過的 觀察不到光的干涉現(xiàn)象是由于單縫太寬,得不到線光源.故選項Bn正確.nh最短時間t,則有vt=h,解得t=c . 變式1:D(2)液面上有光射出的范圍是半徑為r 的圓,光在液面發(fā)生 【典例2】 C 解析:c c根據(jù)λ= ,單色光a的波長λ1= =1 f f1全反射的臨界角為C,則有sinC= ,因r=htanC,則有n r= 3×108 c14m=0.6×10-6m=0.60μm;單色光5.0×10 b的波長λ2= =h 2 f2, πh液面上有光射出的面積S=πr2,解得S=2 n2 .8n -1 -1 3×10 m=0.4×10-67.5×1014 m=0.40μm.則 Δx=0.60μm=λ1,Δx=課后鞏固【 3 λ基礎(chǔ)訓(xùn)練】 0.60μm=2λ2=3×2 ,可得出選項 正確2 C .1.D?。玻瓹?。常瓸 4.B?。担瓹 6.A?。罚瓸?。福瓹 變式2.解析:屏上P 點距雙縫S1和S2的路程差為7.30×9.解析:()sinθ1 根據(jù)折射定律n= 1,代入數(shù)據(jù)得sinθ θ2=30°. -7 ,Δs 7.30×10-7m2 10 m 則n=λ =,故在7.30×10-7m=2 P點出現(xiàn)明條紋.(2)作光路圖如圖所示 2 2在AC 面上光線正好發(fā)生全反射,入 答案:明條紋射角 當(dāng)堂訓(xùn)練1 2sinθ′= = ,θ′=45° 1.D?。玻瓸?。常瓺?。矗瓹?。担瓸 6.B?。罚瓵?。福瓸?。梗瓺?。?n 2 1 10.C 11.B根據(jù)幾何關(guān)系,可以求得∠A=75°,:() c Δs 3×10-6∠B=60°. 1第6節(jié) 受迫振動 共 振A.振動過程中周期變小B.振動過程中周期不變C.?dāng)[球A 時刻的勢能小于B 時刻的勢能一、振動中的能量損失 D.?dāng)[球A 時刻的動能等于B 時刻的動能:1.固有振動 變式1 有一條長約100米的懸鏈鐵索橋,兩端用鋼絲如果振動系統(tǒng)不受 的作用,此時的振動叫作 繩固定在岸上,中間用一塊塊的木板固定在鋼絲繩上.由于固有振動,其振動頻率稱為 , , . 橋不是太長 鋼絲繩較細 人在木板上走動時會發(fā)生晃動.2.阻尼振動 質(zhì)量較重的湯姆一人過橋時橋有一定幅度的晃動,質(zhì)量較(1)阻力作用下的振動 輕的瑪麗看到湯姆過橋搖晃而懼怕,湯姆回頭牽著瑪麗倆當(dāng)振動系統(tǒng)受到阻力的作用時,振動受到了 ,系 人一起過橋時橋搖晃的非常厲害.假定湯姆和瑪麗走路的統(tǒng)克服 的作用要做功,消耗機械能,因而 減 步幅一樣大,兩次過橋速度也一樣大,關(guān)于這一現(xiàn)象下列說小,最后停下來. 法中正確的是( )(2)阻尼振動 A.該橋有一個固有的振動頻率 隨時間逐漸減小的振動, ,. B.若瑪麗單獨過橋 也會發(fā)生一定幅度的搖晃 但比振動系統(tǒng)受到的 越大, 湯姆單獨過橋時的幅度大 減小得越快,阻尼振動的圖像如 C.因湯姆較重,故單獨過橋時施力接近橋的固有頻率圖所示,振幅越來越小,最后停止振動. 因而發(fā)生搖晃D.因瑪麗較輕,故單獨過橋時施力與橋的固有頻率相二、受迫振動、共振差較大因而搖晃幅度小1.受迫振動 【典例2】 一砝碼和一輕彈簧構(gòu)成彈(1)驅(qū)動力:作用于振動系統(tǒng)的 的外力. 簧振子,圖甲所示的裝置可用于研究該彈簧(2)受迫振動:振動系統(tǒng)在 作用下的振動. 振子的受迫振動,勻速轉(zhuǎn)動把手時,曲桿給(3)受迫振動的頻率:做受迫振動的系統(tǒng)振動穩(wěn)定后, 彈簧振子以驅(qū)動力,使振子做受迫振動,把其振動頻率等于 的頻率,跟系統(tǒng)的 沒有 手勻速轉(zhuǎn)動的周期就是驅(qū)動力的周期,改變關(guān)系. 把手勻速轉(zhuǎn)動的速度就可以改變驅(qū)動力的2.共振 周期.若保持把手不動,給砝碼一向下的初(1)定義:當(dāng)驅(qū)動力的頻率等于振動物體的固有頻率 速度,砝碼便做簡諧運動,振動圖線如圖乙時,甲物體做受迫振動的 的現(xiàn)象. 所示.當(dāng)把手以某一速度勻速轉(zhuǎn)動受迫振動(2)條件:驅(qū)動力頻率 系統(tǒng)的固有頻率. 達到穩(wěn)定時,砝碼的振動圖線如圖丙所示.若用T0 表示彈(3)特征:共振時受迫振動的 最大.簧振子的固有周期,T 表示驅(qū)動力的周期,Y 表示受迫振動(4)共振曲線:如圖所示.表達到穩(wěn)定后砝碼振動的振幅,則 ( )示受迫振動的 與 的關(guān)系圖像,圖中f0為振動物體的固有頻率. 【典例1】 如圖所示是單擺做阻尼振動的振動圖線, 乙 丙下列說法正確的是 ( )A.由圖線可知T0=4s,振幅為8cmB.由圖線可知T0=8s,振幅為2cmC.當(dāng)T 在4s附近時,Y 顯著增大;當(dāng)T 比4s小得多或大得多時,Y 很小D.當(dāng)T 在8s附近時,Y 顯著增大;當(dāng)T 比8s小得多或大得多時,Y 很小 49 變式2:兩個彈簧振子,甲的固有頻率為50Hz,乙的固有頻率為400Hz,若它們均在頻率為300Hz的驅(qū)動力作用下做受迫振動,則 ( )A.甲的振幅較大,振動頻率是50HzB.乙的振幅較大,振動頻率是400HzC.甲的振幅較大,振動頻率是300Hz D.乙的振幅較大,振動頻率是300Hz 甲 乙A.a(chǎn),b,c單擺的固有周期關(guān)系為Ta=Tc<TbB.b,c擺振動達到穩(wěn)定時,c擺振幅較大1.下列說法不正確的是 ( ) C.由圖乙可知,此時b擺的周期Tb小于t0A.阻尼振動必定有機械能損失 gt2D.a(chǎn)擺的擺長為 02B.物體做阻尼振動時,由于振幅減小,頻率也隨著減小 4π如圖所示,兩個質(zhì)量分別為C.物體做阻尼振動時,振幅雖然減小,但是頻率不變 6. M, 和m 的小球A,B,懸掛在同一根水平D.做阻尼振動的物體 振動頻率仍由自身結(jié)構(gòu)特點決定, 細線上,當(dāng) 在垂直于水平細線的平面2.如圖所示 物體靜止于水平面上的O 點,這時彈簧 A, , 內(nèi)擺動時,不計空氣阻力,經(jīng)過足夠長恰為原長l0 物體的質(zhì)量為m 與水平面間的動摩擦因數(shù)為, 的時間,下列說法正確的是 ( )μ 現(xiàn)將物體向右拉一段距離后自由釋放,使之沿水平面振 , 兩擺的振動周期是不相同的動 下列結(jié)論正確的是 ( ) A.物體通過 點時所受的合外 B.當(dāng)兩擺的擺長相等時,B 擺的振幅最大A. O力為零 C.懸掛A 的豎直細線長度變化時,B 擺的振幅一定B.物體將做阻尼振動 減小C.物體最終只能停止在O 點 D.無論怎樣改變懸掛A 的豎直細線長度,B 擺的振D.物體停止運動后所受的摩擦力為 m 幅都不變μ g3.在如圖所示的振動圖像中, 7.鋪設(shè)鐵軌時,每兩根鋼軌接縫處都必須留有一定的在1~3s的時間范圍內(nèi),下列時刻 間隙,勻速運行的列車經(jīng)過軌端接縫處時,車輪就會受到一中振動物體的動能和勢能之和最 次沖擊.由于每一根鋼軌長度相等,所以這個沖擊力是周期大的是 ( ) 性的,列車受到周期性的沖擊做受迫振動.普通鋼軌長為A.1.2s B.2.0s C.2.5s D.3.0s 12.6m,列車固有振動周期為0.315s.下列說法正確的是4.一個擺長約1m 的單擺,在下列的四個隨時間變化 ( )的驅(qū)動力作用下振動,要使單擺振動的振幅盡可能增大,應(yīng) A.列車的危險速率為40m/s選用的驅(qū)動力是 ( ) B.列車過橋需要減速,是為了防止列車發(fā)生共振現(xiàn)象A. B. C.列車運行的振動頻率和列車的固有頻率總是相等的D.增加鋼軌的長度不利于列車高速運行8.下表記錄了某振動系統(tǒng)的振幅隨驅(qū)動力頻率變化的關(guān)系,若該振動系統(tǒng)的固有頻率為f固 ,則 ( )C. D. 驅(qū)動力頻率/Hz 30 40 50 60 70 80振動系統(tǒng)振幅/cm 10.2 16.8 27.2 28.1 16.5 8.3 A.f固 =60Hz B.60Hz<f固 <70HzC.50Hz<f固 <60Hz D.40Hz<f固 <50Hz5.如圖甲所示在一條張緊的繩子上掛幾個擺,a,c擺 9.任何物體都有自己的固有頻率.研究表明,如果把人的擺長相同且小于b擺的擺長.當(dāng)a 擺振動的時候,通過張 作為一個整體來看,在水平方向上振動時的固有頻率約為緊的繩子給其他各擺施加驅(qū)動力,使其余各擺也振動起來.5Hz.當(dāng)工人操作風(fēng)鎬、風(fēng)鏟、鉚釘機等振動機械時,操作者圖乙是c擺穩(wěn)定以后的振動圖像,重力加速度為g,不計空 在水平方向?qū)⒆鍪芷日駝樱谶@種情況下,下列說法正確的是氣阻力,則下列說法錯誤的是 ( ) ( )A.操作者的實際振動頻率等于他自身的固有頻率 50 B.操作者的實際振動頻率等于機械的振動頻率C.為了保證操作者的安全,振動機械的頻率應(yīng)盡量接近人的固有頻率D.為了保證操作者的安全,應(yīng)盡量提高操作者的固有 基礎(chǔ)訓(xùn)練頻率 1.若空氣阻力不可忽略,單擺在偏角很小的擺動中,10.如圖所示,一臺玩具電 總是減小的物理量為 ( )機的軸上安有一個小皮帶輪甲, A.振幅 B.位移 C.周期 D.動能通過皮帶帶動皮帶輪乙轉(zhuǎn)動(皮 2.下列說法中不正確的是 ( )帶不打滑),皮帶輪乙上離軸心 A.某物體做自由振動時,其振動頻率與振幅無關(guān)O2mm 處安有一個圓環(huán)P.一 B.某物體做受迫振動時,其振動頻率與固有頻率無關(guān)根細繩一端固定在圓環(huán)P 上, C.某物體發(fā)生共振時的頻率就是其自由振動的頻率另一端固定在對面的支架上,繩呈水平且繃直.在繩上懸掛 D.某物體發(fā)生共振時的振動就是無阻尼振動著4個單擺a,b,c,d.已知電動機的轉(zhuǎn)速是149r/min,甲、 3.如圖表示一彈簧振子做受迫乙兩皮帶輪的半徑之比為1∶5,4個單擺的擺長分別是 振動時的振幅與驅(qū)動力頻率的關(guān)系,100cm、80cm、60cm、40cm.電動機勻速轉(zhuǎn)動過程中,振幅最 由圖可知錯誤的是 ( )大的單擺是 ( ) A.驅(qū)動力頻率為f2時,振子處A.單擺a B.單擺b C.單擺c D.單擺d 于共振狀態(tài)11.秒擺擺球質(zhì)量為0.2kg,它振動到最大位移時距最 B.驅(qū)動力頻率為f3時,振子振動頻率為f3低點的高度為0.4cm,當(dāng)它完成10次全振動回到最大位移 C.假如讓振子自由振動,它的頻率為f2處時,因有阻尼作用,距最低點的高度變?yōu)椋埃砪m.如果每 D.振子做自由振動時,頻率可以為f1,f2,f3振動10次補充一次能量,使擺球回到原高度,那么1min 4.如圖所示,把兩個彈簧振內(nèi)總共應(yīng)補給多少能量 (g=10m/s2) 子懸掛在同一支架上,已知甲彈簧振子的固有頻率為8Hz,乙彈簧振子的固有頻率為72Hz,當(dāng)支架在受到豎直方向且頻率為9Hz的驅(qū)動力作用下做受迫振動時,兩個彈簧振子的振動情況是12.如圖1所示,一個豎直圓盤轉(zhuǎn)動時,固定在圓盤上 ( )的小圓柱帶動一個T 形支架在豎直方向振動,T 形支架的 A.甲的振幅較大,且振動頻率為8Hz下面系著一個彈簧和小球組成的振動系統(tǒng),小球浸沒在水 B.甲的振幅較大,且振動頻率為9Hz中.當(dāng)圓盤靜止時,讓小球在水中振動,球?qū)⒆鲎枘嵴駝樱F(xiàn) C.乙的振幅較大,且振動頻率為9Hz使圓盤以不同的頻率振動,測得共振曲線如圖2.(為方便計 D.乙的振幅較大,且振動頻率為72Hz算g=9.86m/s2,π=3.14) 5.如圖所示,在一條張緊的繩上掛7個擺,先讓A 擺振動起來,則其余各擺也隨之振動,已知A,B,F 三擺的擺長相同,則下列判斷正確的是( )A.7個擺的固有頻率都相同B.振動穩(wěn)定后7個擺的振動頻率都相同 C.B,F 擺的擺長與A 擺相同,它們的振幅最小D.除A 擺外,D、E 擺離A 擺最近,它們的振幅最大圖1 圖26.如圖是單擺做阻(1)當(dāng)圓盤以0.4s的周期勻速轉(zhuǎn)動,經(jīng)過一段時間后, 尼振動的位移—時間圖小球振動達到穩(wěn)定,它振動的頻率是多少 像,下列說法正確的是(2)若一個單擺的擺動周期與球做阻尼振動的周期相 ( )同,該單擺的擺長為多少 (結(jié)果保留三位有效數(shù)字) A.阻尼振動是一種受迫振動B.?dāng)[球在P 與N 時刻的勢能相等 51 C.?dāng)[球在P 與N 時刻的動能相等 振動的頻率決定D.?dāng)[球在P 與N 時刻的機械能相等 5.如圖所示,在一根張緊的水平7.如圖所示裝置中,已知彈簧振 繩上掛有5個單擺,其中b擺球質(zhì)量子的固有頻率f固 =2 Hz,電動機皮 最大,其余4個擺球質(zhì)量相等,擺長1 關(guān)系為Lc>Lb=Ld>La>L ,現(xiàn)將帶輪的直徑d1是曲軸皮帶輪d2的e2. b擺垂直紙面向里拉開一微小角度為使彈簧振子的振幅最大,則電動機 后釋放,經(jīng)過一段時間后,其余各擺均振動起來并達到穩(wěn)的轉(zhuǎn)速應(yīng)為 ( ) 定,下列敘述正確的是 ( )A.60r/min B.120r/min A.4個單擺的周期Tc>Td>Ta>TeC.30r/min D.240r/min B.4個單擺的頻率fa=fc=fd=fe8.如圖所示是一個單擺的共振曲線. C.4個單擺的振幅Aa=Ac=Ad=Ae(1)試估算此單擺的擺長;(g 取10m/s2) D.4個單擺中c擺振幅最大(2)共振時單擺的振幅為多大 6.將測力傳感器接到計算機上可(3)若擺長增大,共振曲線的峰值將怎樣移動 以測量快速變化的力,將單擺掛在測力傳感器的探頭上,測力探頭與計算機連接,用此方法測得的單擺擺動過程中擺線上拉力的大小隨時間變化的曲線如圖所示,取g=10m/s2.某同學(xué)由此圖像提供的信息做出了下列判斷,其中正確的是 ( )A.?dāng)[球的周期T=0.5s拓展提升 B.單擺的擺長L=1m1.部隊經(jīng)過橋梁時,規(guī)定不許齊步走,登山運動員登 C.t=0.5s時擺球正經(jīng)過最高點雪山時,不許高聲叫喊,主要原因是 ( ) D.?dāng)[球運動過程中周期越來越小A.減輕對橋的壓力,避免產(chǎn)生回聲 7.兩個質(zhì)量分別為 M 和m 的小球B.減少對橋、雪山的沖擊力 懸掛在同一根細線上,如圖所示,當(dāng)先讓C.避免使橋發(fā)生共振和使雪山發(fā)生共振 M 擺動,過一段時間系統(tǒng)穩(wěn)定后,下面哪D.使橋受到的壓力更不均勻,使登山運動員耗散能量 幾句話不正確 ( )2.“洗”是古代盥洗用的臉盆,多用青銅鑄成.清水倒入 A.m 和M 的周期不相等其中,用手慢慢摩擦盆耳,到一定節(jié)奏時盆就會發(fā)出強烈嗡 B.當(dāng)兩個擺長相等時,m 擺的振幅最大嗡聲,同時還會濺起層層水花.下列描述正確的是 ( ) C.懸掛 M 的細繩長度變化時,m 擺動的振幅也會發(fā)A.嗡嗡聲是因為水撞擊盆的原因 生變化B.摩擦的節(jié)奏越快,越能濺起水花 D.當(dāng)兩個擺長相等時,m 擺動振幅可以超過MC.摩擦的節(jié)奏越慢,越能濺起水花 8.汽車的重力一般支撐在固定于軸承上的若干彈簧D.能濺起水花的摩擦節(jié)奏與盆有關(guān) 上,彈簧的等效勁度系數(shù)k=1.5×105N/m.汽車開始運動3.一單擺做阻尼振動,則在振動過程中 ( ) 時,在振幅較小的情況下,其上下自由振動的頻率滿足f=A.振幅越來越小,周期也越來越小 1 gB.振幅越來越小,周期不變 (l為彈簧的壓縮長度).若人體可以看成一個彈性2π lC.在振動過程中,通過某一位置時,機械能始終不變 體,其固有頻率約為2Hz,已知汽車的質(zhì)量為600kg,每個D.振動過程中,機械能不守恒,頻率減小 人的質(zhì)量為70kg,則這輛車乘坐幾個人時,人感到最難受 4.蜘蛛會根據(jù)絲網(wǎng)的振動情況感知是否有昆蟲“落網(wǎng)”,若絲網(wǎng)的固有頻率為200Hz,下列說法正確的是( )A.“落網(wǎng)”昆蟲翅膀振動的頻率越大,絲網(wǎng)的振幅越大B.當(dāng)“落網(wǎng)”昆蟲翅膀振動的頻率低于200Hz時,絲網(wǎng)不振動C.當(dāng)“落網(wǎng)”昆蟲翅膀振動的周期為0.005s時,絲網(wǎng)的振幅最小D.昆蟲“落網(wǎng)”時,絲網(wǎng)振動的頻率由“落網(wǎng)”昆蟲翅膀 52 展開更多...... 收起↑ 資源列表 【學(xué)習(xí)方案】高中物理人教版(2019)選擇性必修1-參考答案(全冊).pdf 第2章 第6節(jié) 受迫振動 共振.pdf 縮略圖、資源來源于二一教育資源庫