資源簡(jiǎn)介 參考答案小球飛行過(guò)程中只受重力作用,所以合外力的沖量為第一章 動(dòng)量守恒定律I=mgt=1×10×1N s=10N s第1、2節(jié) 動(dòng) 量 動(dòng)量定理 方向豎直向下知識(shí)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(dòng)量 初動(dòng)量 p′-p (2)代數(shù)二、1.時(shí)間 N s 力 時(shí)間 2.(1)動(dòng)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?yàn)檎较?則p1=mv 由動(dòng)量定理得1 Δp=I=10N s,方向豎直向下.(3)小球落地時(shí)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(dòng)量變化量為 小球落地時(shí)的動(dòng)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(dòng)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 2.D 3.D 4.C 5.D 6.C 7.A 8.B 9.A2 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(yùn)動(dòng)方向是豎直=95m/s,所以 Δv=v2-v1=95m/s-(-25m/s)=120m/s,向下的,其動(dòng)量p1=mv1=0.75kg×(-10)m/s=-7.5kg m/s.碰1 1羽毛球的初動(dòng)能:Ek = 22mv1 = 2 ×5×10-3 × (-25)2J= 后的運(yùn)動(dòng)方向是豎直向上的,此時(shí)動(dòng)量p2=mv2=0.75kg×8m/s=1 1 6kg m/s.動(dòng)量的 變 化 Δp=p2 -p1 =[6-(-7.5)]kg m/s1.56J,羽毛球的末動(dòng)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 2.C 3.D 4.D 5.B 6.A 7.B 8.B【典例2】 解析:運(yùn)動(dòng)員剛接觸網(wǎng)時(shí)速度的大小v = 2gh 9.解析:(1)以A 為研究對(duì)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(duì)A,B 碰撞后共同運(yùn)動(dòng)t=0.6s的過(guò)程,由動(dòng)量定理得剛離網(wǎng)時(shí)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(yùn)動(dòng)員與網(wǎng)接觸的過(guò)程,設(shè)網(wǎng)對(duì)運(yùn)動(dòng)員的作用力為F,則運(yùn) 10.解析:(1)由動(dòng)能定理,有-μmgs= mv2 2,可得2 -2mv0動(dòng)員受到向上的彈力F 和向下的重力mg,對(duì)運(yùn)動(dòng)員應(yīng)用動(dòng)量定 μ=0.32.理(以向上為正方向),有:(F-mg)Δt=mv2-m(-v1) (2)由動(dòng)量定理:有FΔt=mv′-mv,可得F=130N.mvF= 2-m(-v1)Δt +mg (13)由動(dòng)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(dòng)量守恒定律向向上. 知識(shí)梳理答案:1.5×103N 方向向上 一、1.整體 3.以外變式2:B 二、1.外力 外力 2.p1′+p2′ m1v1′+m2v2′ 3.外力當(dāng)堂訓(xùn)練 外力1.D 2.D 3.B 4.D 5.B 6.B 7.C 8.C 9.C 典例精解10.B 11.D 【典例1】 B 解析:當(dāng)兩手同時(shí)放開(kāi)時(shí),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(duì)小球的沖量I=mgt 為零.所以系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,又因開(kāi)始時(shí)總動(dòng)量為零,故系統(tǒng)總動(dòng)=1×10×0.4N s=4N s 量始終為零,選項(xiàng) A正確;先放開(kāi)左手,左邊的小車(chē)就向左運(yùn)動(dòng),方向豎直向下. 當(dāng)再放開(kāi)右手后,系統(tǒng)所受合外力為零,故系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,且開(kāi)(2)由于平拋運(yùn)動(dòng)的豎直分運(yùn)動(dòng)為自由落體運(yùn)動(dòng),故h= 始時(shí)總動(dòng)量方向向左,放開(kāi)右手后總動(dòng)量方向也向左,故選項(xiàng) B1 2h 錯(cuò)誤,選項(xiàng)C、D正確.2gt2,落地時(shí)間t= =1s,g 變式1:C 102 【典例2】 解析:(1)子彈穿過(guò)物體A 的過(guò)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(dòng)量守恒 取向右為正方向 由動(dòng)量守恒定律得m (v -v) ≈-224.g m/s,可見(jiàn)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(duì)物體A 和平板車(chē)B,以A 的速度方向?yàn)檎较? 變式1:解析:碰撞前:vA =0,vB =0,所以有mAvA +mBvB =由動(dòng) 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(jì)算可知mAvA +mBvB =mAvA′+mBvB′.變式2:解 析:兩 車(chē) 一 起 運(yùn) 動(dòng) 時(shí),由 牛 頓 第 二 定 律 得a= 答案:勻速 0.09 碰撞前后滑塊 A,B 的質(zhì)量與速度乘積Ff=μg=6m/s2,v= 2as=9m/s,兩車(chē)碰撞前后,由動(dòng)量 之和為不變量m1+m2 【典例2】 B 解析:不放被碰小球時(shí),落點(diǎn)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(diǎn)依次是圖中水平面上m2的M 點(diǎn)和N 點(diǎn),則水平位移為當(dāng)堂訓(xùn)練 OM 和O′N(xiāo);碰撞過(guò)程中,如果水平方向動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律得 ,小球1.C 2.A 3.C 4.A 5.B 6.D 7.D 8.C 9.D m1v1=m1v′1 +m2v2做平拋運(yùn)動(dòng)時(shí)拋出點(diǎn)的高度相等,它們?cè)诳罩械倪\(yùn)動(dòng)時(shí)間 相10.C t11.解析:細(xì)線斷裂前A,,B 勻速上升,則系統(tǒng)合外力為零,細(xì) 等 兩邊同時(shí)乘以時(shí)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(dòng)量守恒 根據(jù)動(dòng)量守 1 2 N;變形可得:m1 (OP-OM)=m2 O′N(xiāo).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(cuò)誤.(m -m )v 變式2:解析:(1)A 球與B 球碰后都做平拋運(yùn)動(dòng),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(yùn)動(dòng)時(shí)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(gè)落點(diǎn)用盡量小的圓圈起來(lái),其圓心即為落點(diǎn)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(diǎn)都是O 點(diǎn),應(yīng)選 A、B兩項(xiàng).設(shè)沒(méi)放B 球時(shí),A 球落點(diǎn)為M,由1.C 2.B 3.A 4.C 5.B 6.D 7.B 8.A 9.B 動(dòng)量守恒定律得mAOM=mAOA+mBOB,需要測(cè)量A,B 兩球的m10.解析:動(dòng)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 2.BC 3.AEF 4.B解析:()相互作用的兩車(chē)上,一個(gè)裝上撞針,一個(gè)裝上橡1.B 2.B 3.D 4.D 5.D 6.D 7.B 8.C 5. 1:( ) , 皮泥,是為了碰撞后粘在一起,不是為了改變車(chē)的質(zhì)量,AB錯(cuò)誤;9.解析 1 設(shè)子彈和木塊的共 同 速 度 為v 由 動(dòng) 量 守 恒, 應(yīng)先接通電源,待打點(diǎn)穩(wěn)定,然后再讓小車(chē)運(yùn)動(dòng),C正確,D錯(cuò)誤定律 .(mv 2)推動(dòng)小車(chē) M 由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),小車(chē)有個(gè)加速過(guò)程,在碰撞前mv0=(M+m)v,解得:v=0 ,木塊的最大動(dòng)能m+M Ek= 做勻速直線運(yùn)動(dòng),即在相同的時(shí)間內(nèi)通過(guò)的位移相同,故BC 段1 Mm2v2 為碰前勻速運(yùn)動(dòng)的階段,應(yīng)選BC 段計(jì)算碰前的速度;碰撞過(guò)程2Mv2= 0( ;2m+M)2 是一個(gè)變速過(guò)程,而 M 和N 碰后共同運(yùn)動(dòng)時(shí)做勻速直線運(yùn)動(dòng),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(lái)計(jì)算碰后共同的速度.x2,由動(dòng)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(gè)小球的半徑相等,才能保證碰撞為一維對(duì)子彈 -Fx1= 2mv - 2mv0對(duì)木塊 Fx2= 2Mv - 對(duì)心碰撞,碰后小球做平拋運(yùn)動(dòng),A 錯(cuò)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(yùn)動(dòng)的條件,D正確.第4節(jié) 實(shí)驗(yàn):驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律 (2)根據(jù)動(dòng)量守恒定律,有m1v0=m1v1+m2v2,即有m1v0t知識(shí)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(guò)程中系統(tǒng)的動(dòng)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(shí)驗(yàn)中兩小球在空中的飛行時(shí)間相同,實(shí)驗(yàn) 103 中可用平拋時(shí)間作為時(shí)間單位. ②改變小球的質(zhì)量比,小球仍做平拋運(yùn)動(dòng),豎直方向高度不(2)此實(shí)驗(yàn)要求兩小球碰后做平拋運(yùn)動(dòng),所以應(yīng)使斜槽末端 變,飛行時(shí)間不變,水平距離與水平速度成正比,A 錯(cuò)誤.升高小水平,C對(duì).不放被碰小球時(shí),入射小球的平均落點(diǎn)為P 點(diǎn),A 錯(cuò) 球的初始釋放點(diǎn),小球仍做平拋運(yùn)動(dòng),豎直方向高度不變,飛行時(shí)誤.斜槽的粗糙程度對(duì)實(shí)驗(yàn)的誤差沒(méi)有影響,B錯(cuò)誤.為使入射小 間不變,水平距離與水平速度成正比,B錯(cuò)誤.改變小球直徑,兩球球不反彈且碰撞時(shí)為對(duì)心正碰,應(yīng)使ma>mb且ra=rb,D錯(cuò)誤. 重心不在同一高度,飛行豎直高度不同,時(shí)間不同,水平距離與水(3)實(shí)驗(yàn)中要驗(yàn)證mav1=mav′1+mbv′2,設(shè)平拋時(shí)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(yùn)動(dòng),豎OP OM ON 直方向高度不變,飛行時(shí)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(cuò)誤.mb ON. , 1③根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng) 豎直方向h= gt2,水平x=vt,根據(jù)題意答案:(1)平拋時(shí)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(shí)驗(yàn)中是通過(guò)平拋運(yùn)動(dòng)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(kāi)軌道后做平拋運(yùn)動(dòng)即可,對(duì)斜槽是否 答案:①14.45~14.50 ②C ③1.01~1.02光滑沒(méi)有要求,故 A錯(cuò)誤;要保證每次小球都做平拋運(yùn)動(dòng)則軌道 5.解析:(1)為了保證小球做平拋運(yùn)動(dòng),軌道的末端需切線水, , , ,的末端必須水平,但不需要測(cè)量軌道末端到地面的距離,故 B錯(cuò) 平 軌道不一定需要光滑 故 A錯(cuò)誤 B正確.為了發(fā)生對(duì)心碰撞誤; ,為了保證小球碰撞為對(duì)心正碰,且碰后不反彈,要求實(shí)驗(yàn)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(yùn)動(dòng),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(cuò)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(kāi)軌道后做平拋運(yùn)動(dòng),小球下落的高度相同,在空2 要驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律即m1v1=m1v1′+m2v2′ 小球做平2拋運(yùn)動(dòng),由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可知,兩小球在空中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相同, 中的運(yùn)動(dòng)時(shí)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(yàn) 證 m1xOB =小球動(dòng)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(cè)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(diǎn)A,B,C 各點(diǎn)的距離OA,2.解析:(1)若把平拋時(shí)間設(shè)為單位時(shí)間1s,則由x=v0t知OB,OC,由于要考慮小球的半徑,則還需要測(cè)量小球的半徑r,故平拋運(yùn)動(dòng)的初速度和水平位移相等,故碰前 M2與其做平拋運(yùn)動(dòng)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(dòng)量等于球1的動(dòng)量,即P1=m1 v1,0.0183kg m/s碰后各自質(zhì)量與其做平拋運(yùn)動(dòng)的水平初速度的乘積之和 OP OM碰撞后的總動(dòng)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(yàn)證 ;和 t m1 OP m1 OM+m2 (ON-2r)(2)實(shí)驗(yàn)結(jié)論是在誤差范圍內(nèi),兩小球碰撞過(guò)程中系統(tǒng)動(dòng)量 是否相等,故選 AE.守恒. 答案:(1)BCDE (2)ABFG (3)AE答案:(1)0.0183 0.0182 (2)在誤差范圍內(nèi),兩小球碰撞過(guò) 6.解析:(1)本實(shí)驗(yàn)中由于平拋運(yùn)動(dòng)高度相同,運(yùn)動(dòng)時(shí)間相程中系統(tǒng)動(dòng)量守恒 同,不需要測(cè)量時(shí)間,故 A 錯(cuò)誤;.驗(yàn)證動(dòng)量守恒,需要計(jì)算動(dòng)量,3.解析:(1)將10個(gè)點(diǎn)圈在圓內(nèi)的最小圓的圓心作為平均落 需要測(cè)量質(zhì)量,故B正確;實(shí)驗(yàn)中需要測(cè)量落點(diǎn)到拋出點(diǎn)的水平點(diǎn),可由刻度尺測(cè)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(shí)驗(yàn)中不需要處理紙帶,不需要(2)從同一高度做平拋運(yùn)動(dòng)飛行的時(shí)間t相同,而水平方向 打點(diǎn)計(jì)時(shí)器,故 D錯(cuò)誤;故選BC.為勻速運(yùn)動(dòng),故水平位移s=vt,所以只要測(cè)出小球飛行的水平位 (2)實(shí)驗(yàn)是通過(guò)平拋研究問(wèn)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(duì)心碰撞,則兩球大小需相同,故B錯(cuò)誤;入射球質(zhì)過(guò)計(jì)算mA OP,與mA OM+mB ON 是否相等,即可以說(shuō)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(cuò)兩個(gè)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(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,不需要測(cè)出桌面離地的高度,故 D錯(cuò)必須測(cè)量的是兩球的質(zhì)量和水平射程,即選項(xiàng) BCD是必須進(jìn)行 誤;故選 A.的測(cè)量; (3)P 是入射球碰撞前的落點(diǎn),M 是入射球碰撞后的落點(diǎn),N(3)由動(dòng)量守恒mAv0=mAv1+mBv2,因運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,等式 是被碰球碰撞后的落點(diǎn),實(shí)驗(yàn)需要驗(yàn)證:m1v1=m1v′1 +m2v2,兩兩邊同時(shí)乘以運(yùn)動(dòng)時(shí)間得 mAv0t=mAv1t+mBv2t,即 mA OP 邊同時(shí)乘以小球做平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t,得 m1v1t=m1v′1t+m2v2=mA OM+mB ON. t,結(jié)合平拋運(yùn)動(dòng)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(guò)程中系統(tǒng)動(dòng)量守恒、機(jī)械能也4.解析:①根據(jù)圖像得,A 球落點(diǎn)應(yīng)取所有點(diǎn)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(duì)小球A 用機(jī)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(yùn)動(dòng)x=v2t;h= 2,碰撞過(guò)程動(dòng)量守2 2gt7.解析:(1)碰撞過(guò)程內(nèi)力遠(yuǎn)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(dòng)量.( x0.0555 2l+d)(1-cosα)=m1 (2l+d)(1-cosβ)+m2 .(2)A 車(chē)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(dòng)的最大角0.0450碰后一起運(yùn)動(dòng)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(dòng)量p=mv=0.6×0.925kg m/s=0.555kg m/s,碰后的動(dòng)量 xm2p′=2mv′=1.2×0.450kg m/s=0.540kg m/s. 2h() 解析:(、)由于 , 原來(lái)靜止,總動(dòng)量為零,驗(yàn)證動(dòng)量守3 在誤差允許的范圍內(nèi)p=p′,所以碰撞前后動(dòng)量守恒. 4. 12 A B答案:(1)動(dòng)量 (2)0.555kg m/s 0.540kg m/s (3)在L x恒定律的表達(dá)式為:mAt -mB =0,所以還需要測(cè)量的物理A tB誤差允許的范圍內(nèi),碰撞前后動(dòng)量守恒量是光電門(mén)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(zhǎng)時(shí),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(shí)間最短,由平拋運(yùn)動(dòng)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(dú)滾下經(jīng)過(guò)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(dòng)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(yùn)動(dòng) 答案:(1)L x光電門(mén)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(dòng)量守恒 應(yīng)滿足的表達(dá)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(shí)驗(yàn)還需測(cè)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(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,由量mb. ΔtB ΔtA(3)由(2)的分析可知,兩球碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒的表達(dá)式為 m動(dòng)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(yùn)動(dòng),會(huì)導(dǎo)致測(cè)得的答案:(1)P 點(diǎn) (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(dòng)量大于碰撞后的總動(dòng)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(xì)線后,兩物塊離開(kāi)桌面做平拋運(yùn)動(dòng),取質(zhì)量為2.解析:(1)小車(chē)A 碰前運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定時(shí)做勻速直線運(yùn)動(dòng),所以m1的物塊的初速度方向?yàn)檎较?兩物塊平拋初速度大小分別為選擇BC 段計(jì)算A 碰前的速度.v1,v2,平拋運(yùn)動(dòng)的水平位移大小分別為x1、x2,平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間兩小車(chē)碰后連在一起仍做勻速直線運(yùn)動(dòng),所以選擇DE 段計(jì)x1 x2算A 和B 碰后的共同速度. 為t.需要驗(yàn)證的關(guān)系式為0=m1v1-m2v2,又v1= 、t v2=,t() DE 0.06952 碰后兩小車(chē)的速度為v= t =5×0.02m/s=0.695m/s, 代入得到m1x1=m2x2,故需要測(cè)量?jī)晌飰K落地點(diǎn)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(chē) 的 總 動(dòng) 量 為 p= (m1+m2 )v= (0.4+0.2)× 答案:(1)刻度尺 (2)兩物塊平拋運(yùn)動(dòng)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(gè)滑塊,使其在導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng),看滑塊經(jīng)過(guò)兩光電門(mén)的時(shí)間是否相等,若滑塊自由通過(guò)兩光電門(mén)的時(shí)間相等,說(shuō)明導(dǎo)根 據(jù) 機(jī) 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(guò)光電門(mén)1時(shí)的速度大小v = ,滑塊l+ ( 1 11-cosα)= m1v21,碰撞后仍可根據(jù)機(jī)械能守恒定律 t12 2 d計(jì)算小球A 的速度,所以需要小球A 碰后擺動(dòng)的最大角β;小球B 碰 B 通過(guò)光電門(mén)2時(shí)的速度大小v2= ,滑塊 再次通過(guò)光電門(mén)t A 12撞后做平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可得小球B 的速度,要求B 的 d時(shí)的速度大小動(dòng)量所以需要測(cè)量小球B 的質(zhì)量m . v3=,如果碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,以向右為正方2 t3 105 m1 m1 (2)從開(kāi)始到碰后的全過(guò)程,由動(dòng)量守恒定律得向,由動(dòng)量守恒定律得m1v1=-m1v3+m2v2,整理得t =-1 t3 mv0=(m+mB)v③,設(shè)碰撞過(guò)程A,B 系統(tǒng)機(jī)械能的損失為m+ 22.(3)由于碰撞后滑塊A 再次通過(guò)光電門(mén)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(guò)光電門(mén)的速度可以近似認(rèn)為 1式得 2是擋光片通過(guò)光電門(mén)時(shí)擋光的極短時(shí)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(guò)光電門(mén)的時(shí)間越長(zhǎng),實(shí)驗(yàn)誤差就越大, 課后鞏固B錯(cuò)誤;氣墊導(dǎo)軌沒(méi)有調(diào)節(jié)水平,滑塊將做變速直線運(yùn)動(dòng),對(duì)實(shí)驗(yàn) 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】結(jié)果有影響,C錯(cuò)誤. 1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.A 9.D答案:(1)輕推滑塊,滑塊自由通過(guò)兩光電門(mén)的時(shí)間相等 10.解析:(1)A 和B 碰撞又分開(kāi),這一過(guò)程滿足動(dòng)量守恒,又m1 m1 m2 滿足機(jī)械能守恒.設(shè)A,B 兩物體分開(kāi)后的速度分別為() () v1,v2.2t =-t +t 3 A1 3 2 由動(dòng)量守恒定律得:Mv0=Mv1+mv2,由機(jī)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(shí)梳理(2)彈簧彈性勢(shì)能最大時(shí),彈簧被壓縮至最短,此時(shí)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(dòng)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(dòng)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 2.A 3.C 4.C 5.C 6.A 7.D 8.A 9.D以選項(xiàng) A正確,選項(xiàng)BC錯(cuò)誤;兩小球組成的系統(tǒng)在碰撞過(guò)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(jī)械能損失為ΔE= mv′2+ mv′2- ( 1 1mv2+ mv2 ) = 方向,由動(dòng)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(xiàng)D錯(cuò)誤. 向左,不會(huì)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(gè)小球在碰撞過(guò)程中總 2 m1+m2 v +μm1gs1 s1=09.6m.動(dòng)量和機(jī)械能守恒,若各球質(zhì)量均為 m,則碰撞前系統(tǒng)總動(dòng)量為 (2)木板與豎直墻碰撞后,以原速率反彈,由動(dòng)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(dòng) 能 應(yīng) 為 mv0.假 如 選 項(xiàng) A 正 確 則 碰 后 總 動(dòng) 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(dòng)量守恒定律,故不可能;假如選項(xiàng) B正確,3 m 22)v0=μm1gs2,解得s2=0.512m.2則碰后總動(dòng)量為 mv0,這也違反動(dòng)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(shí)梳理如選項(xiàng)C正確,1則碰后總動(dòng)量為mv ,但總動(dòng)能為 mv20 0,這顯然 一、1.相反 反沖 2.動(dòng)量守恒 同樣大小4 3.m1v1+m2v2, ; , 相等 相反 反比違反機(jī)械能守恒定律 故也不可能 假如選項(xiàng) D正確 則通過(guò)計(jì)算 , , , 二、 反沖 反沖 噴氣速度 越大 越大其既滿足動(dòng)量守恒定律 也滿足機(jī)械能守恒定律 而且合乎情理 1. 2. 典例精解不會(huì)發(fā)生二次碰撞.故選項(xiàng) D正確.: 【典例1】 解析:選取整體為研究對(duì)象,運(yùn)用動(dòng)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(duì)象,據(jù)動(dòng)量守恒定律,得( ) ,所以1.A 2.D 3.A 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C M-3m v3-3mv=010.解析:取向左為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒,有推出木箱的過(guò) 3mvv3=M-3m=2m/s.程:0=(m+2m)v1-mv,接住木箱的過(guò)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(dòng)量守(m+m+2m)v2,設(shè)人對(duì)木箱做的功為W,對(duì)木箱由動(dòng)能定理得: mvcosθ1 1 恒,0=m2v0cosθ-(m2 02, : 2 1-m2)v,得v= ,選項(xiàng)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(zhǎng)為11.解析:(1)以初速度v0的方向?yàn)檎较?設(shè)B 的質(zhì)量mB ,L,人沿軟繩滑至地面的時(shí)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(dòng)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(dòng)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?yàn)檎郊矗埃組 t -m 球 人t 0=Mx -mx 向,由動(dòng)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(yùn)動(dòng)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(dòng)量守恒,總動(dòng)量為零, 木塊做勻減速運(yùn)動(dòng)的初速度v′= 2as= 2×1.6×0.05m/s=人向前走時(shí),船將向后退.又因?yàn)槿说馁|(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(jìn)的距離大于船后退的距離,B正確. v2 202當(dāng)堂訓(xùn)練 拋運(yùn)動(dòng),上升的最大高度為h=2 =20m=20m.g1.C 2.D 3.D 4.B 5.C 6.C 7.D 8.B 9.D 9.解析:(1)小滑塊滑到B 點(diǎn)時(shí),木板和小滑塊速度分別為10.A 11.B v1、v2,由動(dòng)量守恒定律有 Mv1+mv2=0,由機(jī)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(dòng)量守恒得mv-Mv1=0 氣體質(zhì)量的變化對(duì)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(shí)速度為v,由動(dòng)量守恒定律有(M勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)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(zhuān)題 動(dòng)量與能量綜合問(wèn)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(shí)速度相等,mvA =2mv;彈性勢(shì)1.D2.C 解析:根據(jù)動(dòng)量守恒定律,選向右方向?yàn)檎较?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(xiàng)M C 2.C正確. 3.C 解析:當(dāng)從開(kāi)始到A,B 速度相同的過(guò)程中,取水平向3.A 右方向?yàn)檎较?由動(dòng)量守恒定律得:(M-m)v0=(M+m)v,解4.B 解析:火箭整體動(dòng)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(fù)號(hào)表示火箭的運(yùn)動(dòng)方向與 相反M-Δm v0 . +m)v2解得L=1.0m,故C正確,ABD錯(cuò)誤.5.B 6.A 4.D7.D 解析:由動(dòng)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(shí),A 球靜止,B 球的8.C 動(dòng)能最大,A正確,B錯(cuò)誤;當(dāng)兩球相碰后共同運(yùn)動(dòng)時(shí),損失的能9.解析:玩具蛙跳出時(shí),它和小車(chē)組成的系統(tǒng)水平方向不受 1量最多,系統(tǒng)動(dòng)能最小,系統(tǒng)動(dòng)能的最小值是 2, 錯(cuò)誤, , , , 4mv0 CD .外力 動(dòng)量守恒 車(chē)將獲得反向速度 之后玩具蛙將做平拋運(yùn)動(dòng)6.A 7.D由相關(guān)知識(shí)可求得結(jié)論.8.解析:(1)A 從P 到Q 過(guò)程由動(dòng)能定理得:, , - m L=設(shè)玩具蛙以v跳出時(shí) 車(chē)獲得的速度為v′ 由動(dòng)量守恒定律 μAg有mv=Mv′,設(shè)蛙從跳出到落到車(chē)面上,蛙對(duì)地位移為x1,1 1車(chē)對(duì) 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(dòng)量守恒定律對(duì)2 1 2 2 2(M+m) 2h A,B 木塊:mAv=mAvA +mBvB ,對(duì)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(kāi)始時(shí)總動(dòng)量為零,規(guī)定氣體噴出的方向?yàn)檎?A 與B 碰撞過(guò)程系統(tǒng)損失的機(jī) 械 能 為 ΔE= m v22 A -方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有0=m1v1+p,解得火箭的動(dòng)量p= 1 1 (2 )m v2 - m v26m v0-2μgL-m1v1=-0.05×600kg m/s=-30kg m/s,負(fù)號(hào)表示方向, 2 A A 2 B B,解得 ΔE= 25 .故 A正確,BCD錯(cuò)誤. 【拓展提升】4.D 1.C 2.C 3.A 4.A 5.C 6.D 7.A5.B 8.解析:(1)子彈射入木塊過(guò)程,動(dòng)量守恒,有m0v0=(m0+m6.D 解析:設(shè)木板伸出船身部分至少長(zhǎng)x,則x= M)v,1在該過(guò)程中機(jī)械能有損失,損失的機(jī)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(dòng)過(guò)程中,木塊(含子彈)和圓環(huán)8.解析:火藥爆炸時(shí)內(nèi)力遠(yuǎn)大于重力,所以爆炸時(shí)動(dòng)量守恒, 在水平方向動(dòng)量守恒,有 107 (m0+M)v=(m0+M+m)v′,又木塊(含子彈)在向上擺動(dòng) 15.解析:木塊m 和物體P 組成的系統(tǒng)在相互作用過(guò)程中遵過(guò)程中,機(jī)械能守恒,有 守動(dòng)量守恒、能量守恒.( ) 1( )2 1(( ) 2, 1)以木塊開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至在斜面上上升到最大高度為研究過(guò)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(diǎn)時(shí)兩者具有相同的速度,根據(jù)動(dòng)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(píng)估mv20 mgh mv20-3mgh1.C 2.D 3.A FfL+mgh②,聯(lián)立①②解得Ff=3L - L = 3L ③.4.B 解析:由動(dòng)量守恒定律得 mava =mava′+mbvb′,得 (2)以木塊開(kāi)始運(yùn)動(dòng)至與物體P 相對(duì)靜止為研究過(guò)程,木塊va-va′ mb, , va-v′由題圖知 a 與物體 相對(duì)靜止,兩者具有相同的速度,根據(jù)動(dòng)量守恒,有v′ =m va>vb′va′<0,則 ,即 P mv0b a v′ >1 mb>b1 1ma,選項(xiàng)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 8.B 9.A 10.C( 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(duì)象,由牛頓第二定律得F=mAa1 2, 2h2= at 解得t= 2 ,故 錯(cuò)誤;到達(dá)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(duì)A,B 碰撞后共同運(yùn)動(dòng)t=0.6s的過(guò)程,由動(dòng)量定理得2gh,動(dòng)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(duì)A,B 發(fā)生碰撞mgsin2故C錯(cuò)誤 物塊滑到底端時(shí)的速度α v= 2gh則重的過(guò)程,由動(dòng)量守恒定律有mAvA =(mA +mB )v⑤,從開(kāi)始運(yùn)動(dòng)力的瞬時(shí)功率P=mgvsinα=mg 2ghsinα,故 D錯(cuò)誤. 1到與B 發(fā)生碰撞前,由動(dòng)能定理得:Fl= mAv2A ⑥,12.解析:容易知道 M 處的點(diǎn)跡為碰后A 的點(diǎn)跡,P 處的點(diǎn) 2跡為碰前A 的點(diǎn)跡,N 處的點(diǎn)跡為碰后B 的點(diǎn)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(diǎn)的平均位置,則 M,P,N 距 第二章 機(jī)械振動(dòng)O 點(diǎn)的距離即為碰后各個(gè)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(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)14.45cm. 知識(shí)梳理(2)本實(shí)驗(yàn)的前提條件是兩個(gè)球是對(duì)心碰撞,即要求碰撞前 一、1.靜止 2.平衡位置 往復(fù) 振動(dòng)后的速度在兩個(gè)球的球心連線方向上,由此可知,選項(xiàng)C正確. 三、1.時(shí)間 2.向右 向左 向左 向右 減小 增大 (3)p前 m x碰撞前后的總動(dòng)量比值為 = 1 OP ≈1.02, 減小 增大p后 m1xOM +m2xON 四、1.正弦 正弦 最簡(jiǎn)單 簡(jiǎn)諧 2.(1)正弦 位移 考慮誤差因素可取1.01~1.02. 時(shí)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(diǎn)到N 點(diǎn),說(shuō)明魚(yú)漂向上運(yùn)動(dòng),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(dá)到最大,A錯(cuò)誤;O 點(diǎn)是平衡位置,所以水位在O 點(diǎn)為v2=3m/s,C 與A 碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒.mcv1=(mA +mC)v2,即 時(shí)魚(yú)漂的速度最大,B正確;水位到達(dá) M 點(diǎn)時(shí),魚(yú)漂具有向上的加速mC=2kg, 度,C錯(cuò)誤;魚(yú)漂由上往下運(yùn)動(dòng)時(shí),可能加速也可能減速,D錯(cuò)誤.(2)12s時(shí)B 離開(kāi)墻壁,之后A,B,C 及彈簧組成的系統(tǒng)動(dòng) 變式1:A量和機(jī)械能守恒,且當(dāng)A,C 與B 的速度相等時(shí),彈簧彈性勢(shì)能最 【典例2】 A 解析:振子在A 點(diǎn)和B 點(diǎn)時(shí)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(yùn)動(dòng)到A 點(diǎn)有正向最大位移,在B1( 12 mA +mC)v2= (m +m +m )v2+E 點(diǎn)有負(fù)向最大位移,則t 時(shí)刻,振子在 A 點(diǎn),t 時(shí)刻,振子在3 B2 A B C 4 p,得Ep=9J. 2 4點(diǎn),故選項(xiàng) A正確,B錯(cuò)誤;振子的位移是以平衡位置為參考點(diǎn)14.解析:設(shè)木塊與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,炸藥爆炸釋放 的,所以在t1~t2和t3~t4時(shí)間內(nèi)振子的位移都在增大,故選項(xiàng)的化學(xué)能為E0. CD錯(cuò)誤.(1)從O 滑到P,對(duì)A,1B,由動(dòng)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 2.D 3.B 4.D 5.C 6.D 7.D 8.A 9.B (2)在P 點(diǎn)爆炸,根據(jù)A,B 所組成的系統(tǒng)動(dòng)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(yùn)動(dòng)過(guò)程中,因?yàn)橹挥袕椈蓮椓?br/>②,聯(lián)立①②式解得E = mv20 4 0. 做功,不發(fā)生的變化的是機(jī)械能,而動(dòng)能、彈性勢(shì)能、回復(fù)力都會(huì) 108 在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中發(fā)生變化,故 A正確,BCD錯(cuò)誤.故選B. : 310.解析 經(jīng)過(guò)1.5s即 T,由O→B 開(kāi)始振動(dòng)并在O 點(diǎn)開(kāi)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(jì)時(shí) 經(jīng)過(guò) 個(gè)周期,彈簧振子位于 點(diǎn);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(cuò)誤 故選 為正方向,則C 點(diǎn)的位移大小為-2cm;經(jīng)過(guò)的路程:. C. s=3A=4.D 5.C 6.A 7.B 8.B 1 16cm,振動(dòng)的頻率:f= = Hz=0.5Hz.【拓展提升】T 2答案:C -2 6 0.51.D 2.C課后鞏固3.A 解析:由題意:設(shè)向右為x 正方向,振子運(yùn)動(dòng)到 N 點(diǎn)【基礎(chǔ)訓(xùn)練】時(shí),振子具有正方向最大位移,所以振子運(yùn)動(dòng)到 N 點(diǎn)時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí), , 1.A 2.C 3.B 4.B 5.B 6.D 7.C 8.A振動(dòng)圖像應(yīng)是余弦曲線 故B正確 ACD錯(cuò)誤.9.解析:(1)設(shè)簡(jiǎn)諧振動(dòng)的表達(dá)式為x=Asin(ωt+ ),A=4.B 解析:振子離開(kāi)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(diǎn)為起點(diǎn),C 點(diǎn)為終點(diǎn),大小為 OC,方向 12cm,2πT=2s,ω= =πrad/s,t=0時(shí),x=6cm.代入上式得,T 6向右.( ), 1, π 5π5.B 6.D 7.A 8.C =12sin0+φ 解得sinφ= φ= 或 ,因這時(shí)物體向 軸2 6 6 x9.解析:(1)紙帶勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),位移與時(shí)間成正比,因此在勻 π, 正方向運(yùn)動(dòng),故應(yīng)取φ= ,π速條件下 可以用紙帶通過(guò)的位移表示時(shí)間 即其初相為. 6 6.(2)由題圖乙可知,t=0時(shí)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(shí)位移為零. ( 6 )(3)紙帶勻速運(yùn)動(dòng),所以振動(dòng)圖像上1s處和3s處對(duì)應(yīng)紙帶 4所以x=12sin( π π )cm=12sin πcm=6 2+6 6 3cm.上兩點(diǎn)的間距x0=2cm/s×2s=4cm.【拓展提升】第2節(jié) 簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的描述 1.A 2.B 3.B 4.B 5.C 6.D 7.D 8.B知識(shí)梳理 9.解析:(1)彈簧振子以O(shè) 點(diǎn)為平衡位置,在B,C 兩點(diǎn)間做一、1.(1)最大距離 (2)振幅的兩倍 (3)強(qiáng)弱, 1, 252.完整的振動(dòng)過(guò)程 3.全振動(dòng) 全振動(dòng) 秒 赫茲 振動(dòng) 簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng) 所以振幅是BC 之間距離而 所以2 A=2=12.5cm快慢 4.不同狀態(tài) (2)由簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱(chēng)性可知P 到B 的時(shí)間與B 返回P 的二、Asin(ωt+φ). 1.振幅. 2.2πf 3.相位 4.初相, : 0.2時(shí)間是相等的 所以 tBP = =0.1s;同時(shí)由簡(jiǎn)諧振動(dòng)的對(duì)稱(chēng)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(shí)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(gè)周期通過(guò)的路程為4A=40cm,即一個(gè)周期運(yùn) 的分析可知,從t=0時(shí)刻,經(jīng)過(guò)0.1s時(shí)間振子到達(dá)B 點(diǎn);所以在t 4.1s時(shí)刻質(zhì)點(diǎn)又一次到達(dá)B 點(diǎn),質(zhì)點(diǎn)的位移是12.5cm.動(dòng)的路程為40cm,s= T 4A=5×40cm=200cm. 第3節(jié) 簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的回復(fù)力和能量變式1:C知識(shí)梳理【典例2】 解析:(1)彈簧振子在B,C 之間做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),故振一、1.(1)平衡位置 (2)平衡位置 (, , 3)-kx 2.正比 平幅A=10cm 振子在2s內(nèi)完成了10次全振動(dòng) 振子的周期T=衡位置tn =0.2s. 二、1.動(dòng)能 勢(shì)能 (1)勢(shì)能 動(dòng)能 (2)動(dòng)能 勢(shì)能(2)振子從平衡位置開(kāi)始計(jì)時(shí),故t 2.守恒 理想化1 典例精解=0時(shí)刻,位移是0,經(jīng) 周期振子的位4 【典例1】 解析:(1)此振動(dòng)過(guò)程的回復(fù)力實(shí)際上是彈簧的彈移為負(fù)向最大,故該振子的位移—時(shí)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?yàn)檎较?此時(shí)彈簧已(3)由函數(shù)圖像可知振子的位移與時(shí)間的函數(shù)關(guān)系式為x 經(jīng)有了一個(gè)伸長(zhǎng)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(shí),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 4.B 5.B 6.C 7.D 8.B 9.B 將①代入②式得:F回 =-kx,可見(jiàn)小球所受合外力與它的位移的關(guān)系符合簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的受力特點(diǎn),該振動(dòng)系統(tǒng)的振動(dòng)是簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng). 109 答案:(1)彈力和重力的合力 (2)是簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng) 典例精解變式1:D 【典例1】 C 解析:簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)中的位移是以平衡位置作為【典例2】 A 解析:t=0.2s時(shí),振子的位移為正的最大,但 起點(diǎn),擺球在正向最大位移處時(shí)位移為A,在平衡位置時(shí)位移應(yīng)由于沒(méi)有規(guī)定正方向,所以此時(shí)振子的位置可能在A 點(diǎn)也可能在 為零,A錯(cuò)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(diǎn),A正確;t=0.1s時(shí)速度為正,t=0.3s時(shí)速度為負(fù),兩者方向 合力在擺線方向的分力提供向心力,B錯(cuò)誤,C正確;擺球經(jīng)過(guò)最相反,B錯(cuò)誤;從t=0到t=0.2s的時(shí)間內(nèi),彈簧振子遠(yuǎn)離平衡位 低點(diǎn)(擺動(dòng)的平衡位置)時(shí)回復(fù)力為零,但向心力不為零,所以合置,速度減小,動(dòng)能減小,C錯(cuò)誤;t=0.2s與t=0.6s兩個(gè)時(shí)刻,位 力不為零,加速度也不為零,D錯(cuò)誤.移大小相等,方向相反,故加速度大小相等,方向相反,D錯(cuò)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(dòng),在偏角很小時(shí),當(dāng)堂訓(xùn)練 l單擺做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),擺長(zhǎng)為l,周期T=2π ;讓小球在垂直紙面1.A 2.D 3.C 4.C 5.C 6.B 7.B 8.D 9.C g10.解析:設(shè)位移為x,對(duì)整體受力分析,受重力、支持力和彈 內(nèi)振動(dòng),在偏角很小時(shí),單擺做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),擺長(zhǎng)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(duì)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(cuò)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 3.C 4.B 5.D 6.A 7.C 8.A 9.B 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】 10.D1.B 2.B 3.B 4.C 5.D 6.A 7.C 8.B 9.C: 1 ( ) , t , T1 T2:() F k11.解析 n= × 21-1 =10T= =3sT= +10.解析 1 由于簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)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(diǎn),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(jī)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(diǎn)速度越小,漏下的沙子越多,故C選項(xiàng)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 2.C 3.D 4.C 5.B 6.A 7.D 8.D g9.解析:(1)因?yàn)镺1、O2兩點(diǎn)與O0點(diǎn)距離相同,所以彈性勢(shì) 和振幅均無(wú)關(guān), lAB均錯(cuò)誤;對(duì)秒擺,T =2π 00 =2s,對(duì)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(cuò)誤.g 02 gx . 5.A 6.C 7.D 8.C0(2)最高點(diǎn)合力為2mg,最低點(diǎn)合力也為2mg,故在最低點(diǎn), 19.解析:(1)由單擺振動(dòng)圖像得:T=0.8s,故f=T=12.5Hz.有:FN -mg=2mg, (2)開(kāi)始時(shí)刻擺球在負(fù)方向最大位移處,故開(kāi)始時(shí)刻擺球在解得:FN =3mg,即得彈力是重力的3倍; B 點(diǎn).() 1 13 由動(dòng)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 2.C 3.C 4.A 5.D 6.C 7.B 8.A知識(shí)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(zhǎng)度 質(zhì)量 直徑 理想化 2.(1)切線 mgsinθ L gT2 10×22(2)正比 平衡位置 (3)簡(jiǎn)諧 據(jù)單擺的周期公式 T=2π 得擺長(zhǎng)L= = m≈g 4π2 4×31.42二、1.(1)擺 球 質(zhì) 量 振 幅 (2)擺 長(zhǎng) 越 大 2.(1) 10.1m.l 12π . (2)根據(jù)機(jī)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?yàn)棣?很小,故有sin ≈ ,v= 2gL(1-cosθ) (2)游標(biāo)卡尺的主尺讀數(shù)為12mm,游標(biāo)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(guò)平衡位置時(shí)速度最大,在該處計(jì)時(shí)測(cè)量誤差較L第5節(jié) 實(shí)驗(yàn):用單擺測(cè)量重力加速度 小.故 A錯(cuò)誤;t通過(guò)測(cè)量n次全振動(dòng)的時(shí)間t,通過(guò)T= 求解周n典例精解 期,測(cè)量一次誤差較大.故 B錯(cuò)誤;擺球在同一豎直面內(nèi)擺動(dòng),不2 能做圓錐擺.當(dāng)擺角不超過(guò)5°時(shí)其擺動(dòng)可視為簡(jiǎn)諧振動(dòng),故L 4πL C錯(cuò)【典例1】 C 解析:根據(jù)T=2π 可得 =g g T2可知, 誤;選用的細(xì)線應(yīng)細(xì)、質(zhì)量小,且不易伸長(zhǎng).所以 D是正確的.對(duì)重力加速度測(cè)量值影響較大的是周期的測(cè)量,選項(xiàng) 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(dòng)時(shí)的阻力的影響, g 4π; , g L -L 4π2選項(xiàng)B正確 用刻度尺測(cè)量擺線的長(zhǎng)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(zhǎng),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;為了讓擺長(zhǎng)不變,阻力小一些,擺線要選 4π TB -TA TB -TA2擇細(xì)些的、伸縮性小些的,并且盡可能長(zhǎng)一些,選項(xiàng) D正確. ( )答案:(1)AB (2) 12.5mm (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(zhǎng)短應(yīng)適當(dāng),選長(zhǎng)度約為1m1.C 2.A 3.C 4.C的尼龍絲線,擺線應(yīng)選C;計(jì)時(shí)工具應(yīng)盡量精確,選擇秒表G;應(yīng)用, , 5.解析:(1)描點(diǎn)做圖,如圖所示刻度尺測(cè)量擺線的長(zhǎng)度 用游標(biāo)卡尺測(cè)擺球的直徑 此外還需要鐵架臺(tái)與鐵夾,故需要的實(shí)驗(yàn)器材為 ACDFGI,故選 A.(2)測(cè)擺線的長(zhǎng)度需要用米尺,故還需要米尺.(4)為了用圖像法驗(yàn)證T′=T ( θ0 1+asin2 ) ,則要測(cè)出不2同的擺角θ以及所對(duì)應(yīng)的周期T′.實(shí)驗(yàn)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(shí),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(diǎn)坐l 4π2l標(biāo) (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(duì)應(yīng)的周期 1 21.3 9.86T′ T′ ( , 10 -a )變式2:解析:(1)方法A 中當(dāng)擺球擺動(dòng)時(shí)擺長(zhǎng)會(huì)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(zhǎng)為L(zhǎng)=l+6.解析:①用單擺測(cè)量當(dāng)?shù)刂亓铀俣葧r(shí)除鐵架臺(tái)、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(xì)線外,還必須用刻度尺測(cè)量擺長(zhǎng),用秒表測(cè)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(biāo)交點(diǎn)的絕對(duì)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 ②C1.C 2.D 3.C 4.D 【拓展提升】5.解析:(1)本實(shí)驗(yàn)應(yīng)選擇細(xì)、輕又不易伸長(zhǎng)的線,長(zhǎng)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?jǐn)[線的長(zhǎng)度不變,則 A 正確,B錯(cuò)誤;(2)由單擺的周期公式知T=2π ,所以 L= 可見(jiàn)g 2πT 為減小誤差,擺球密度要大,體積要小,則C正確,D錯(cuò)誤.g (3)懸點(diǎn)要固定,則為題圖乙.k= ,將 代入知 /22π k=0.500 g=9.86ms (4)擺長(zhǎng)等于擺線的長(zhǎng)度加上擺球的半徑,A錯(cuò)誤;應(yīng)把單擺答案:(1)A (2)9.86m/s2 從平衡位置拉開(kāi)一個(gè)很小的角度釋放,使之做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),故 B正6.解析:(1)在實(shí)驗(yàn)中,需要測(cè)量單擺的周期,所以需要秒表, 確;應(yīng)在擺球經(jīng)過(guò)平衡位置時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),C正確;把秒表記錄擺球需要測(cè)量擺線的長(zhǎng)度,所以需要米尺,擺球的質(zhì)量不需要測(cè)量,所 一次全振動(dòng)的時(shí)間作為周期,誤差較大,應(yīng)采用累積法測(cè)量周期, 111 D錯(cuò)誤. 加小球直徑,所測(cè)擺長(zhǎng)L 偏大,所測(cè)g 偏大,故 A正確;讀單擺周L 4π2L 期時(shí),讀數(shù)偏大,所測(cè)g 偏小,故B錯(cuò)誤;擺線上端懸點(diǎn)未固定好,(5)由T=2π 得g= 2 .振幅大小與g 無(wú)關(guān),故 A 錯(cuò)g T 擺動(dòng)中出現(xiàn)松動(dòng),所測(cè)周期偏大,所測(cè)g 偏小,故 C錯(cuò)誤;測(cè)擺線誤;開(kāi)始計(jì)時(shí)時(shí),過(guò)早按下秒表,所測(cè)周期偏大,則g 偏小,B錯(cuò) 長(zhǎng)時(shí)擺線拉得過(guò)緊,所測(cè)擺長(zhǎng)L 偏大,所測(cè)g 偏大,故 D正確;細(xì)誤;測(cè)量周期時(shí),誤將擺球(n-1)次全振動(dòng)的時(shí)間記為n 次全振 繩不是剛性繩,所測(cè)擺長(zhǎng)L 偏小,所測(cè)g 偏小,故E錯(cuò)誤.動(dòng)的時(shí)間,則所測(cè)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(guò)大,否則單擺就不是簡(jiǎn)諧振動(dòng),一般T 不超過(guò)5°,選項(xiàng) A錯(cuò)誤;擺線應(yīng)適當(dāng)長(zhǎng)些,有利于減小實(shí)驗(yàn)誤差,2.解析:(1)單擺擺長(zhǎng)為擺線的長(zhǎng)度加擺球的半徑,故單擺擺 選項(xiàng)B正確;擺球應(yīng)選擇密度較大的實(shí)心金屬小球,以減小振動(dòng)d長(zhǎng)為L(zhǎng)=l+ ,由題意知,單擺n次全振動(dòng)所用的時(shí)間為t,故其 中的相對(duì)阻力,選項(xiàng)C正確;用停表測(cè)量周期時(shí),應(yīng)從擺球擺至最2低點(diǎn)時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),選項(xiàng) D錯(cuò)誤.t L單擺的周期為T(mén)= ,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(dòng)的周期為l+ l+ T= =2s,擺長(zhǎng)50 L=l+2=1.0m2 2加速度的表達(dá)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(shí)驗(yàn)精確度,小球應(yīng)選用密度比較大的,故 A錯(cuò) 4×9.6×1.01022 m/s22 =9.70m/s2誤;為了提高實(shí)驗(yàn)精確度,需要當(dāng)擺球經(jīng)過(guò)平衡位置時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),故B正確;用單擺測(cè)重力加速度的實(shí)驗(yàn)中,只有在一個(gè)比較小的 (4)若測(cè)量擺長(zhǎng)時(shí)忘了加上擺球的半徑,則T2-L 關(guān)系為T(mén)2角度下擺動(dòng)才可以看成簡(jiǎn)諧振動(dòng),才可以用單擺的周期公式進(jìn)行 4π2= (L+r),則乙同學(xué)當(dāng)時(shí)作出的 T2-L 圖像應(yīng)該是圖中虛計(jì)算,所以實(shí)驗(yàn)時(shí)應(yīng)當(dāng)把擺球從平衡位置拉開(kāi)一個(gè)較小的角度后 g釋放,故C錯(cuò)誤;在測(cè)量單擺的周期時(shí),不能用測(cè)量一次全振動(dòng)的 線③.時(shí)間作為單擺的周期,應(yīng)當(dāng)用統(tǒng)計(jì)規(guī)律去測(cè)量其周期,再根據(jù)公 答案:(1)BC (2)20.4 (3)9.70 ③式計(jì)算重力加速度g,故 D錯(cuò)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(diǎn)T 秒表讀數(shù)t=90s+9.8s=99.8s.到擺球下端的長(zhǎng)度記為擺長(zhǎng),將增大L,會(huì)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(cuò)誤;如果以小球擺到最高點(diǎn)時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),將會(huì)導(dǎo)致時(shí)間 g g的測(cè)量誤差過(guò)大,并且不能確定周期是偏大還是偏小,故無(wú)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(cuò)誤;實(shí)驗(yàn)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(guò)平衡位置49次數(shù)為50次,會(huì)使得周期T 偏小,從而得到重力 大,所以北大的同學(xué)測(cè)出來(lái)的加速度大,對(duì)應(yīng)的線為B.加速度值偏大,故C錯(cuò)誤;實(shí)驗(yàn)中擺線上端未牢固地系于懸點(diǎn),在 4從圖乙中,我們可得到Tb=2s,Ta= s,由單擺的周期公振動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)松動(dòng),使擺線長(zhǎng)度增加了,可知擺長(zhǎng)的測(cè)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 9L-Δl 4π2Δl2π ,可知 =g g T21-T2.2 第6節(jié) 受迫振動(dòng) 共 振4n2d π2 ( dl+2 ) 知識(shí)梳理答案:(1)l+ (2)B (3)D 一、1.外力 固有頻率 2.(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(dòng)力 (3)驅(qū)動(dòng)力 固有頻率1 2D 2.(1)振幅達(dá)到最大值 (2)等于 (3)振幅 (4)振幅A 驅(qū)動(dòng)3.解析:(1)單擺擺長(zhǎng)L=l+2=62.50cm+10.cm=63.50cm 力頻率f(2)在一個(gè)周期內(nèi)擺球兩次經(jīng)過(guò)最低點(diǎn),每次經(jīng)過(guò)最低點(diǎn)時(shí) 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(dòng)中,單擺的振幅逐漸減小,由于L 4π2L 周期與振幅無(wú)關(guān),故振動(dòng)過(guò)程中周期不變,A 錯(cuò)誤,B正確;因A,(3)由單擺周期公式T=2π 可知g= 2 計(jì)算擺長(zhǎng)時(shí),g T B 兩時(shí)刻的位移相同,故擺球A 時(shí)刻的勢(shì)能等于B 時(shí)刻的勢(shì)能, 112 C錯(cuò)誤;由于振動(dòng)的能量逐漸減小,故擺球A 時(shí)刻的動(dòng)能大于B tn次全振動(dòng)時(shí)間t,可以利用T= 求出周期,代入重力加速度表時(shí)刻的動(dòng)能,D錯(cuò)誤. n2 2變式1:A 4πnL達(dá)式即可計(jì)算得g= 2 .【典例2】 C 解析:圖像乙是物體自由振動(dòng)時(shí)的周期,故由 t2圖像乙可知,物體的固有頻率為T(mén)0=4s,振幅為4cm,故 錯(cuò)(4)在用圖像法處理數(shù)據(jù)時(shí),AB 明確 T -L 圖像的斜率k=2誤;當(dāng)物體的驅(qū)動(dòng)力的頻率等于物體的固有頻率時(shí),物體的振動(dòng) 4π ,所以斜率k 越小,對(duì)應(yīng)重力加速度g g越大,C錯(cuò)誤.在圖像達(dá)到最強(qiáng),故當(dāng)T 在4s附近時(shí),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(jì)算擺長(zhǎng)時(shí)漏加小球半徑,與縱多或大得很多時(shí),Y 很小,故C正確,D錯(cuò)誤;故選C.軸負(fù)半軸相交表示計(jì)算擺長(zhǎng)時(shí)多加小球半徑,故 A 錯(cuò)誤.若誤將變式2:D49次全振動(dòng)記為50次全振動(dòng),則周期測(cè)量值偏小,g 測(cè)量值偏當(dāng)堂訓(xùn)練大,對(duì)應(yīng)圖像斜率偏小,故B正確.1.B 2.B 3.A 4.C 5.C 6.B 7.A 8.C 9.B (5)抓住A 點(diǎn)下方擺線長(zhǎng)不變,可設(shè)為l0,l0+l1為第一次擺10.A長(zhǎng),l0+l2為第二次擺長(zhǎng),分別代入重力加速度表達(dá)式,聯(lián)立消去11.解析:每振動(dòng)10次要補(bǔ)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(dá)式g= T21-T2.2完成全振動(dòng)的次數(shù)為30次,則1min內(nèi)總共應(yīng)補(bǔ)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(dòng)達(dá)到穩(wěn)定時(shí)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(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)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(diǎn),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 5.B 6.B (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(dòng)頻率為f= 根據(jù)機(jī)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(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為4r/s,即240r/min,D選項(xiàng)正確.1 1 14.解析:(1)由題圖乙得小滑塊做簡(jiǎn)諧振動(dòng)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(zhǎng)l≈1.58m.g (2)在最高點(diǎn)A,有Fmin=mgcosθ(2)由圖像知,振幅為15cm. v2在最低點(diǎn)B,有Fmax-mg=m(3)擺長(zhǎng)變長(zhǎng),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(jī)械能守恒,有mgR(1-cosθ)= mv221.C 2.D 3.B 4.D 5.B 6.B 7.A解得8.解析:人體的固有頻率f固 =2Hz,m=0.05k .當(dāng)汽車(chē)的振動(dòng)頻率與其 g() 1 13 滑塊機(jī)械能守恒 E= mv2= R(Fmax-mg)=5×相等時(shí),人體與之發(fā)生共振, , 1 g人感覺(jué)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(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的表達(dá)式為本章評(píng)估 x=-Acosωt=-2cos100πtcm1.C 2.D 3.D 4.A 5.C 6.B 7.C 8.D 9.D 所以當(dāng)t=0.25×10-2s時(shí)10.A 11.A x=-2cos(100π×0.25×10-2)cm≈-1.414cm.12.解析:(1)在“用單擺測(cè)定重力加速度”的實(shí)驗(yàn)中,擺線應(yīng) (2)在t=1.5×10-2s到t′=2×10-2s的時(shí)間內(nèi),位移、回復(fù)選取長(zhǎng)約1m 左右的不可伸縮的細(xì)線,擺球應(yīng)選取體積小質(zhì)量大 力、勢(shì)能都增大,速度、動(dòng)能均減小.的鐵球,以減小實(shí)驗(yàn)誤差,故選 AD. (3)因振動(dòng)是變速運(yùn)動(dòng),因此只能利用其周期性求解,即一個(gè)(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(guò)的路程為4個(gè)振幅.4π2L 17達(dá)式g= -21T2,單擺的周期為完成一次全振動(dòng)所用的時(shí)間,給出 因?yàn)?Δt=8.5×10 s=4T= (4+4 )T 113 17 下振動(dòng).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(shí),彈簧伸長(zhǎng)量為 Δl,有 課后鞏固mgsinα-kΔl=0 【基礎(chǔ)訓(xùn)練】mgsinα解得 Δl= 1.B 2.B 3.C 4.B 5.C 6.Bk 7.解析:由“特殊點(diǎn)法”或“微平移法”可知波沿x 軸負(fù)方向傳mgsinα此時(shí)彈簧的長(zhǎng)度為l+ . 播;根據(jù)波的形成過(guò)程中質(zhì)點(diǎn)的帶動(dòng)特點(diǎn),即都是靠靠近波源的k臨近的點(diǎn)來(lái)帶動(dòng).所以,可以判斷a,b,c,d,e點(diǎn)的振動(dòng)方向分別(2)當(dāng)物塊的位移為x 時(shí),彈簧伸長(zhǎng)量為x+Δl是:向下、向下、向上、向上、向上.所以,向上的點(diǎn)是c,d,e;位移為正時(shí),加速度為負(fù),即加速度向下的點(diǎn)是e.答案:x 軸負(fù)方向 c,d,e e8.解析:由于質(zhì)點(diǎn)間的相互作用,前面的質(zhì)點(diǎn)總是帶動(dòng)后面的質(zhì)點(diǎn)振動(dòng),所以后面的質(zhì)點(diǎn)總是滯后于前面的質(zhì)點(diǎn).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(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng).() l mgsinα3 物塊做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的振幅為A=4+ kl 2mgsinα由對(duì)稱(chēng)性可知,最大伸長(zhǎng)量為4+ k .第三章 機(jī) 械 波第1節(jié) 波的形成知識(shí)梳理一、1.帶動(dòng) 跟著振動(dòng) 振動(dòng) 2.(1)傳播 (2)相互作用 (1)1t= T 時(shí),質(zhì)點(diǎn)8正在向上振動(dòng),未達(dá)到最高點(diǎn),質(zhì)點(diǎn)二、1.垂直 最高處 最低處 在同一直線上 密集 稀 2疏 2.縱波 12,16未動(dòng),如圖甲所示.三、1.機(jī)械振動(dòng) 2.(1)波源 (2)介質(zhì) 3.(1)振動(dòng) () 32t= T 時(shí),質(zhì)點(diǎn)8正在向下振動(dòng),質(zhì)點(diǎn)12向上振動(dòng),質(zhì)(2)能量 (3)傳遞信息 4典例精解 點(diǎn)16未振動(dòng),如圖乙所示.【典例1】 B 解析:據(jù)波的傳播特點(diǎn)知,波傳播過(guò)程中各質(zhì) (3)t=T 時(shí),質(zhì)點(diǎn)8,12正在向下振動(dòng),質(zhì)點(diǎn)16向上振動(dòng),如點(diǎn)的振動(dòng)總是重復(fù)波源的振動(dòng),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(shí)間上來(lái)說(shuō) 起振依次落后 的時(shí)間,所以選項(xiàng)4 AC正 1.D 2.B 3.A 4.B 5.C 6.C確,B錯(cuò)誤.由題意知,質(zhì)點(diǎn)9比質(zhì)點(diǎn)1應(yīng)晚起振兩個(gè)周期,所以當(dāng) 7.解析:(1)設(shè)地震中心到觀測(cè)中心的距離為x,則有:所有質(zhì)點(diǎn)都起振后,質(zhì)點(diǎn)1與質(zhì)點(diǎn)9步調(diào)完全一致,所以選項(xiàng) 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(shí)縱波最先到達(dá)觀測(cè)中變式1B【 心,因此在那里的人們先是感到地面上下振動(dòng),當(dāng)橫波到達(dá)后,又典例2】 B 解析:物理學(xué)中把質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)方向與波的傳增加了左右晃動(dòng)的感覺(jué)播方向垂直的波稱(chēng)作橫波,在橫波中,凸起的最高處稱(chēng)為波峰,凹 .下的最低處稱(chēng)為波谷,故 A 正確;把質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)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(chēng)作縱波,故B錯(cuò)誤,D正確;質(zhì)點(diǎn)在縱波傳 知識(shí)梳理播時(shí)來(lái)回振動(dòng),其中質(zhì)點(diǎn)分布最密集的地方稱(chēng)為密部,質(zhì)點(diǎn)分布 一、1.平衡位置 位移 平滑的曲線 2.平衡位置 3.正最稀疏的地方稱(chēng)為疏部,故C正確.本題要求選錯(cuò)誤的,故選B. 弦曲線 正弦波 簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)變式2:C 二、1.(1)振動(dòng) 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 2.D 3.A 4.B 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 2.(1)相同的 波源 (2)波源 (3)一個(gè)波長(zhǎng) (4)倒數(shù) 10.B 11.C 3.(1)傳播 (2)λf (3)介質(zhì) 不同 (4)波速 頻率12.解析:質(zhì)點(diǎn)a 的振動(dòng)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(shí)時(shí)刻b點(diǎn)向 【典例1】 解析:(1)由圖像可知:質(zhì)點(diǎn)1,9之間是一個(gè)完整 114 的波形,它們的平衡位置之間的距離即為一個(gè)波長(zhǎng),即λ=8L. 5.C 解析:根據(jù)同側(cè)法可判斷(2)t=0時(shí),波剛傳到質(zhì)點(diǎn)1,且質(zhì)點(diǎn)1起振方向向下,說(shuō)明波 波向左傳播,故 A 錯(cuò)誤;此時(shí)質(zhì)點(diǎn)C中各質(zhì)點(diǎn)的起振方向均向下,在 Δt后由圖像乙可知質(zhì)點(diǎn)9的振 受到的回復(fù)力最大,加速度最大,故 BT 錯(cuò)誤;根據(jù)同側(cè)法可判斷質(zhì)點(diǎn)B 向上動(dòng)方向?yàn)橄蛏?說(shuō)明它已經(jīng)振動(dòng)了 ,而波傳到質(zhì)點(diǎn)9需時(shí)間T,2 運(yùn)動(dòng),故質(zhì)點(diǎn)C 比質(zhì)點(diǎn)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(diǎn) H 向上運(yùn)動(dòng),與質(zhì)點(diǎn)F2 3 的運(yùn)動(dòng)方向相反,故 D錯(cuò)誤.故選C.() λ 8L 12L3 波速v= = = . 6.D 7.C 8.DT 2 Δt3Δt 9.解析:(1)根據(jù)波形圖得到波長(zhǎng)λ=4m;t=0時(shí)刻,質(zhì)點(diǎn)Q變式1:D 正向下運(yùn)動(dòng);從t=0時(shí)刻開(kāi)始計(jì)時(shí),當(dāng)t=15s時(shí)質(zhì)點(diǎn)Q 剛好第4【典例2】 B 解析:從題圖中可以看出波形從實(shí)線傳播到虛 次到達(dá)波峰, 3 4t故有3T+ T=t,解得T= =4s,4 151線的時(shí)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(cuò)誤;從題圖 (2)t=0時(shí)刻,質(zhì)點(diǎn)P 正在向上運(yùn)動(dòng),振幅為:A=0.2m,中得出波長(zhǎng)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(diǎn)P 做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的表=0,1,2, ),T 4 2當(dāng)n=1時(shí),v=50m/s,B正確;從題圖中可以看出質(zhì)π點(diǎn)P 的振幅為0.1m,C錯(cuò)誤;從題圖中可知t=0.1s時(shí),質(zhì)點(diǎn)P 向 達(dá)式為:y=0.2sin ( )2t m .上振動(dòng), 1與質(zhì)點(diǎn)P 相距5m的質(zhì)點(diǎn)與質(zhì)點(diǎn)P 相距1 個(gè)波長(zhǎng),若 【拓展提升】4, , 1.A 2.A 3.B 4.C 5.B 6.D 7.A 8.B 9.B該質(zhì)點(diǎn)在P 點(diǎn)左側(cè) 它正在向下振動(dòng) 若該質(zhì)點(diǎn)在P 點(diǎn)右側(cè),它正10.解析:(, 1)質(zhì)點(diǎn)a一個(gè)周期運(yùn)動(dòng)的路程s0=4A=0.16m,1s在向上振動(dòng) D錯(cuò)誤.1變式2:B 內(nèi)的周期數(shù)是n=T =25,1s內(nèi)a質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的路程s=ns0=4m.當(dāng)堂訓(xùn)練 31.B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.A 8.A 9.D (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(diǎn)a 連續(xù)兩次位于波 v=λf=4n+3msn=123峰的時(shí)間間隔是0.2s,所以該簡(jiǎn)諧橫波周期為T(mén)=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(shí)刻到x=9m 處的質(zhì)點(diǎn)c第一次位于波峰,該 4n+1s 7簡(jiǎn)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(shí)梳理=0.35s. 一、1.返回 2.(1)入射波 (2)反射波 3.同一平面 在上述時(shí)間內(nèi),x=9m處的質(zhì)點(diǎn)c的振動(dòng)時(shí)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(guò)障礙物 2.相差不多 更小3 3.衍射 衍射0.15s=4T,質(zhì)點(diǎn)C 由平衡位置開(kāi)始起振,因此x=9m 處 四、1.保持 運(yùn)動(dòng) 特征保持不變 2.同時(shí) 矢量和的質(zhì)點(diǎn)c通過(guò)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 3.特有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(tīng)到的第一聲槍3 響必然是甲開(kāi)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(shí)間4 Δt=nT+ 4 = 聽(tīng)到的第二聲槍響必然是經(jīng)墻反射傳來(lái)的槍0.80.2,T= ,所以當(dāng)n=0時(shí),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(shí)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 2.C 3.A 4.B 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(wú)論是通過(guò)直徑為11 3m( t2)入射聲波和反射聲波用時(shí)相同,則海水深為h=v海 2 = 的橋墩,還是通過(guò)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(shí)梳理3 物體與聲音運(yùn)動(dòng)的過(guò)程示意圖如圖所示,設(shè)聽(tīng)到回聲的時(shí)間為t′,一、1.靠近或者遠(yuǎn)離 頻率 ()增加 大于 變大則v物t′+ 2.1 ()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 1530 (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(zhǎng)相 1 C變式 :差不多,故能夠發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象,選項(xiàng) A正確;由于在同一均1B【典例2】 A 解析:車(chē)輛(警車(chē))勻速駛向停在路邊的警車(chē)勻介質(zhì)中,波的傳播速度沒(méi)有變化,又因?yàn)椴ǖ念l率是一定的,又(車(chē)輛),兩者間距變小,產(chǎn)生多普勒效應(yīng),警車(chē)探測(cè)到的反射波頻v根據(jù)λ= 可得波長(zhǎng)λ沒(méi)有變化,選項(xiàng)B正確;當(dāng)將孔擴(kuò)大后,孔f 率增高,選項(xiàng) A正確,C錯(cuò)誤;車(chē)輛(警車(chē))勻速駛離停在路邊的警的寬度和波長(zhǎng)有可能不滿足發(fā)生明顯衍射的條件,選項(xiàng) C正確; 車(chē)(車(chē)輛),兩者間距變大,產(chǎn)生多普勒效應(yīng),警車(chē)探測(cè)到的反射波如果孔的大小不變,使波源頻率增大,則波長(zhǎng)減小,孔的寬度將比 頻率降低,選項(xiàng)B、D錯(cuò)誤.波長(zhǎng)大,孔的寬度和波長(zhǎng)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(xiàng) D錯(cuò)誤當(dāng)堂訓(xùn)練.變式2:C 1.A 2.B 3.C 4.C 5.A 6.D 7.A 8.B 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 6.D 7.B 8.C 9.B 11.于 處,旅客聽(tīng)到回聲位置在 處,即10.D 11.A B A3s內(nèi)汽船前進(jìn)了 A、:() B 間的距離l,則聲12.解析 1 設(shè)簡(jiǎn)諧橫波波長(zhǎng)為λ,頻率為f,則v=λf,代入波經(jīng)過(guò)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(biāo)原點(diǎn),設(shè)P 為OA 間的任意一點(diǎn),其坐標(biāo)為(, v聲 +v船)t (340+4)×3x 則兩波源到P 點(diǎn)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(dòng) 振 幅 最 小 的 點(diǎn) 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 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.B 9.A=-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(jìn)入另一種介質(zhì)時(shí),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 2.B 3.D 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.B() , 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(diǎn) 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(diǎn)A 為 【拓展提升】振動(dòng)加強(qiáng)點(diǎn),振幅A=2cm+2cm=4cm.故A 點(diǎn)以振幅為4cm, 1.D 2.C 3.C 4.A 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D1周期為 s做機(jī)械振動(dòng). 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(diǎn)在時(shí)間 s內(nèi)經(jīng)過(guò)了兩個(gè)全振動(dòng),通過(guò)的 v vs15 發(fā)射頻率;v為波在該介質(zhì)中的行進(jìn)速度;v0為觀察者移動(dòng)速度,路程為8倍振幅,即4×8cm=32cm. 若接近發(fā)射源則前方運(yùn)算符號(hào)為+號(hào),反之則為-號(hào);vs為發(fā)射【拓展提升】源移動(dòng)速度,若接近觀察者則前方運(yùn)算符號(hào)為-號(hào),反之則為+1.B 2.D 3.B 4.A 5.A 6.C 7.C 8.A 9.C60 號(hào).當(dāng)超高速列車(chē)迎面駛來(lái)時(shí),有:f = (v+v01 f ①,當(dāng)超高速10.解析:(1))由題意知:周期T= s=3s.設(shè)波長(zhǎng)為λ,則5λ v-vs20λ 48 λ 48 16 列車(chē)駛過(guò)他身旁后, : (v-v0 ) , f1 8有 f2= f ② 又 = ③,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(guò)豎11 本章評(píng)估直的電線桿時(shí)會(huì)發(fā)生明顯的衍射現(xiàn)象. 1.C 2.D 3.C 4.B 5.C 6.B 7.C 8.D 9.C 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(diǎn)的振動(dòng)周期為T(mén)=0.8s,由甲圖知,波長(zhǎng)λ=20m, , λ知波長(zhǎng)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(shí)刻為t2=() v=2 振幅為2m;則由t=0到1.6s時(shí),質(zhì)點(diǎn)P 通過(guò)的路程為:; 0.7s,Q 的振動(dòng)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(diǎn)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(shí),y=2sin[ (2 t-0.7)]cm,當(dāng)t<0.7s時(shí),y=0.即經(jīng)過(guò)3s時(shí)間質(zhì)點(diǎn)Q 第一次到達(dá)波谷,經(jīng)過(guò)3.8s時(shí)間質(zhì)點(diǎn)第二次到達(dá)波谷. 第四章 光12.解析:(1)因?yàn)槌暡ǖ念l率為f=1.0×105Hz,所以質(zhì) 第1節(jié) 光的折射1點(diǎn)振動(dòng)周期T= =10-5sf 知識(shí)梳理x=7.5×10-3m 處質(zhì)點(diǎn)圖示時(shí)刻處于波谷,所以可畫(huà)出該質(zhì) 一、1.(1)分界面 (2)進(jìn)入第2種介質(zhì) 2.(1)同一平面內(nèi)點(diǎn)做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)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 3.真空 4.大于12 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?yàn)槌暡ǖ念l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(zhǎng)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(yú)群與漁船間的距 θ=105°.()當(dāng)反射光線與折射光線垂直時(shí),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(diǎn)的振動(dòng)方向,根據(jù) 2 1 1:帶動(dòng)法可知,兩列簡(jiǎn)諧橫波分別沿x 軸正方向和負(fù)方向傳播,變式則 1C【典例2】 解析:(1)P3,P4的連線與CD 的交點(diǎn)即為光線從質(zhì)點(diǎn)P、Q 均沿y 軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng),所以質(zhì)點(diǎn) 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(diǎn)即為光線進(jìn)入軸負(fù)方向;玻璃磚的位置,連接這兩點(diǎn)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(zhǎng)為0.4m 由波長(zhǎng)與波速關(guān)系可λ 0.4求出,波的周期為T(mén)= = s=1s,由圖可知,兩質(zhì)點(diǎn)到 的v 0.4 M0.3 3距離都是0.3m.波傳到 M 的時(shí)間都是:t1= s= T,M 點(diǎn)起0.4 45振的方向向下,再經(jīng)過(guò):t2=1.25s= T,兩波的波谷恰好傳到質(zhì)4 (2)連接O 點(diǎn)與光線在AB 上的入射點(diǎn)所得直線即為法線,點(diǎn) M,所以 M 點(diǎn)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(shí)間內(nèi)質(zhì)點(diǎn) M 振動(dòng)的時(shí)間是 s,通過(guò)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(guò)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(shí),M 處于波谷位置,位移為-4cm,x=0.4m 1.C 2.C 3.C 4.C 5.D 6.C 7.A 8.C 9.A 和x=0.6m 處質(zhì)點(diǎn)位于平衡位置,x=0.2m 和x=0.8m 處質(zhì)點(diǎn) 10.B位于平衡位置,如圖所示. 11.解析:(1)此時(shí)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(duì)應(yīng)的入射角大,折射角相同,所以對(duì)應(yīng)的折射率大.(3)當(dāng)在 K 位置時(shí),入射角與折射角相等,所以折射率等于1.14.解析:(1)t=0時(shí)刻,P 向下振動(dòng),此前P 已經(jīng)到過(guò)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?lè)ā皽y(cè)定玻璃磚折射率”的實(shí)驗(yàn)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(shí)線表示玻璃磚向上平移后實(shí)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(huà)圖時(shí)的入射角、折射角與實(shí)際的3 入射角、折射角相等,由折射定律可知,測(cè)出的折射率沒(méi)有變化.Rsinα= 2R. 即測(cè)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 2.D 3.A 4.B 5.A 6.A 7.C 10.解 析:過(guò) D 點(diǎn) 作 AB 邊 的 法 線sinθ1 1 NN′,連接OD,則∠ODN=α 為O 點(diǎn)發(fā)出8.B 解析:由n= , 正確, 錯(cuò)誤;由于sinθ ≈0.67≈1.49 B C2 的光線在D 點(diǎn)的入射角;設(shè)該光線在 D 點(diǎn)sinθ1>sinθ2,故光線是從空氣射入玻璃中的,AD錯(cuò)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(huà)出通過(guò)P1、P2的入射光線, nsinα=sinβ①,式中n 為三棱鏡的折交AC 于O,畫(huà)出通過(guò)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P1P(pán)2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(shí)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 ②等2 在所畫(huà)的圖上注明入射角θ1和折射角θ2 并畫(huà)出虛線部分, 1用量角器量出θ1和θ2(或用直尺測(cè)出線段EF,OE,GH,OG 于或大于 (3)sinC=n的長(zhǎng)度). 二、1.改變光的方向 2.較大 較小 全反射() sinθ1 ( EF GH EF/3n= , , OE或因?yàn)?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(diǎn)為光線在AC 邊發(fā)生反射的入射點(diǎn).設(shè)光線在 P 點(diǎn)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(diǎn)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(guò)(2)光在球體中的傳播速度v= = ,AB= R,則光從A 傳n 3 2 M 點(diǎn)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(shí)間t1= = ,由幾何知識(shí)知BC=R,則光從B 傳到v 2c r=30°,得n= 3.BC RC 的時(shí)間t2= = ,故藍(lán)光從A 點(diǎn)傳播到C 點(diǎn)所需時(shí)間t=t1 (2)設(shè)在 N 點(diǎn)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(diǎn)發(fā)生全+t2=2c. 反射,三棱鏡的AC 邊沒(méi)有光線透出.【拓展提升】 變式1:A1.C 2.C 3.D 4.B 5.A 6.D 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(wèn)題.由9.解析:(1)為了減小角度測(cè)量的相對(duì)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(shí),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(shí)間最長(zhǎng),就必須使光線的路B正確;C.由幾何知識(shí)可知,光線在上表面的折射角等于下表面 徑最長(zhǎng),即光對(duì)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(huì)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(huì)在玻璃磚的內(nèi)表面發(fā)生全反射.故 C錯(cuò)誤;該實(shí)驗(yàn) n sinC方法的原理是折射定律,也能用來(lái)測(cè)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(zhǎng)時(shí)間為tmax =故 D錯(cuò)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(shí)玻璃磚轉(zhuǎn)過(guò)的角度為 .1.D 2.B 3.A 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.C 3 310.C () h2 折射光線光點(diǎn)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 ①,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° ②,由幾何關(guān) 知識(shí)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 2.(1)單色 相同 干涉 (2)明暗相得n= 3④.間 3.()l1 整數(shù) 明條紋 ()奇數(shù) 暗條紋 ()() , sini′ 2 4.1ndλ2 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 = ⑥,由幾何關(guān)系得θ =α′+30° ⑦,由④⑤⑥ 1. 2.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(gè)點(diǎn)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(guò)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(xiàng)Bn正確.nh最短時(shí)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(zhǎng)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(zhǎng)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(xiàng) 正確2 C .1.D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.A 7.B 8.C 變式2.解析:屏上P 點(diǎn)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(diǎn)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 2.B 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.B 9.D 1 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2節(jié) 全 反 射(2)在三棱鏡的AC 邊是否有光線透出 寫(xiě)出分析過(guò)程.(不考慮多次反射)一、全反射1.光密介質(zhì)和光疏介質(zhì)光疏介質(zhì) 光密介質(zhì)折射率相對(duì) 折射率相對(duì)定義 的介質(zhì) 的介質(zhì)變式1:如圖甲所示,光纖通信是利用激光在光導(dǎo)纖維光在 介質(zhì)中的傳播速度比在 介傳播速度 中不斷發(fā)生全反射向前傳播的.如圖乙所示,將一激光以入質(zhì)中的傳播速度小射角θ從P 點(diǎn)入射,經(jīng)過(guò)折射后恰好在界面的Q 點(diǎn)發(fā)生全光從 介質(zhì)射入 介質(zhì)時(shí),折射角小 反射,則此介質(zhì)的折射率為 ( )于入射角折射特點(diǎn)光從 介質(zhì)射入 介質(zhì)時(shí),折射角大于入射角 2.全反射及發(fā)生條件 (1)全反射及臨界角的概念甲 乙①全反射:光從光密介質(zhì)射入光疏介質(zhì)時(shí),若入射角增大到某一角度,使折射角達(dá)到90°時(shí), 光線就會(huì)完 A. 1+sin2θ B. 1+cos2θ全消失,只剩下 光線的現(xiàn)象. C. 1+sin2θ D. 1+cos2θ②臨界角:剛好發(fā)生全反射,即折射角等于90°時(shí)的 【典例2】 如圖所示,一根長(zhǎng)為 .用字母C 表示. L 的直光導(dǎo)纖維,它的折射率為n.光(2)全反射的條件 從它的一個(gè)端面射入,從另一端面射要發(fā)生全反射,必須同時(shí)具備兩個(gè)條件:出所需的最長(zhǎng)時(shí)間為多少 (設(shè)光在①光從 介質(zhì)射入 介質(zhì).真空中的光速為c)②入射角 臨界角.(3)臨界角與折射率的關(guān)系光由介質(zhì)射入空氣(或真空)時(shí), (公式).二、全反射的應(yīng)用1.全反射棱鏡:截面為等腰直角三角形的棱鏡,利用全反射 .2.光導(dǎo)纖維:由折射率的 內(nèi)芯和折射率 變式2:同一單色光以不同的入射角射向介質(zhì)a 和介 的 外 套 組 成,光 傳 播 時(shí) 在 內(nèi) 芯 與 外 套 的 界 面 上 發(fā) 質(zhì)b的界面,入射光、反射光和折射光的三種情形如圖所生 . 示,則下列說(shuō)法正確的是 ( )【典例1】 如圖所示,三棱鏡的橫截面為直角三角形ABC,∠A=30°,∠B=60°.一束平行于 AC 邊的光線自AB 邊的P 點(diǎn)射入三棱鏡,在AC 邊發(fā)生反射后從BC 邊的 A.光源處在介質(zhì)a中M 點(diǎn)射出.若光線在 P 點(diǎn)的入射角和在 M 點(diǎn)的折射角 B.光在介質(zhì)b中的波長(zhǎng)更長(zhǎng)相等. C.光在介質(zhì)a中的能量更大(1)求三棱鏡的折射率; D.光在介質(zhì)b中的傳播速度更小 81 C. D.1.劣質(zhì)的玻璃中往往含有空氣泡,這些空氣泡看上去比較亮,對(duì)這一現(xiàn)象有以下不同的解釋,其中正確的是( )A.空氣泡對(duì)光線有會(huì)聚作用,因而較亮 6.如圖所示,有一束光投射到放在空氣中的平行玻璃B.空氣泡對(duì)光線有發(fā)散作用,因而較亮 磚的表面Ⅰ上,下列說(shuō)法中正確的是 ( )C.從空氣泡到達(dá)玻璃的界面處的光一部分發(fā)生全反 A.如果在界面Ⅰ上入射角大于臨射,因而較亮 界角,光將不會(huì)進(jìn)入玻璃磚D.從玻璃到達(dá)空氣泡的界面處的光一部分發(fā)生全反 B.光從界面Ⅱ射出時(shí)出射光線可射,因而較亮 能與最初的入射光線不平行2.已知水、水晶、玻璃和二硫化碳的折射率分別為 C.光進(jìn)入界面Ⅰ后可能不從界面Ⅱ射出1.33、1.55、1.60和1.63,如果光按以下幾種方式傳播,不可 D.不論光從什么角度入射,都能從界面Ⅱ射出能發(fā)生全反射的是 ( ) 7.兩束不同頻率的平行單色光a,b分別由水射入空氣A.從玻璃射入水晶 發(fā)生如圖所示的折射現(xiàn)象(α<β),下列說(shuō)法正確的是( )B.從水射入二硫化碳 A.隨著a,b 入射角度的C.從玻璃射入水中 逐漸增加,a先發(fā)生全反射D.從水晶射入水 B.水對(duì)a 的折射率比水3.光導(dǎo)纖維的結(jié)構(gòu)如圖所示,其 對(duì)b的折射率小內(nèi)芯和外套材料不同,光在內(nèi)芯中傳 C.a(chǎn),b在水中的傳播速度va<vb播.以下關(guān)于光導(dǎo)纖維的說(shuō)法正確的是 ( ) D.a(chǎn),b入射角為0°時(shí),沒(méi)有光線射入空氣中A.內(nèi)芯的折射率比外套的大,光傳播時(shí)在內(nèi)芯與外套 8.自行車(chē)的尾燈采用了全反射棱鏡的原理,它雖然本的界面上發(fā)生全反射 身不發(fā)光,但在夜間騎行時(shí),從后面開(kāi)來(lái)的汽車(chē)發(fā)出的強(qiáng)光B.內(nèi)芯的折射率比外套的小,光傳播時(shí)在內(nèi)芯與外套 照到尾燈后,會(huì)有較強(qiáng)的光被反射回去,使汽車(chē)司機(jī)注意到的界面上發(fā)生全反射 前面有自行車(chē),尾燈由透明介質(zhì)制成,其外形如圖甲所示,C.內(nèi)芯的折射率比外套的小,光傳播時(shí)在內(nèi)芯與外套 下面說(shuō)法正確的是 ( )的界面上發(fā)生折射D.內(nèi)芯的折射率與外套的相同,外套的材料有韌性,可以起保護(hù)作用4.如圖所示,一束單色光沿半圓柱形玻璃磚的半徑垂直ab面入射,有光 線從ab面射出.以O(shè) 點(diǎn)為圓心,將玻璃 甲 乙磚緩慢轉(zhuǎn)過(guò)θ角時(shí),恰好沒(méi)有光線從abA.汽車(chē)燈光從左面射過(guò)來(lái),在尾燈的左表面發(fā)生全面射出,則該玻璃磚的折射率為( )反射1 1 1 1A. θ B. 汽車(chē)燈光從左面射過(guò)來(lái),在尾燈的右表面發(fā)生全sinθ C.sin2θ D.2sinθ B.sin2 反射5.如圖所示,一束光線從折射率為1.5的玻璃內(nèi)射向 C.汽車(chē)燈光從右面射過(guò)來(lái),在尾燈的左表面發(fā)生全空氣,在界面上的入射角為45°,下面四個(gè)光路圖中,正確的 反射是 ( ) D.汽車(chē)燈光從右面射過(guò)來(lái),在尾燈的右表面發(fā)生全A. B. 反射9.一束光線穿過(guò)介質(zhì)1,2,3時(shí),光路如圖所示,則( )A.介質(zhì)1的折射率最大B.介質(zhì)2是光密介質(zhì)C.光在介質(zhì)2中的速度最大D.當(dāng)入射角由45°逐漸增大時(shí), 82 在2、3分界面上可能發(fā)生全反射10.一束細(xì)光束由真空沿著徑向射入一塊半圓柱形透明體,如圖甲所示,對(duì)其射出后的折射光線的強(qiáng)度進(jìn)行記錄,發(fā)現(xiàn)折射光線的強(qiáng)度隨著θ的變化而變化,如圖乙的圖 基礎(chǔ)訓(xùn)練線所示,則下列說(shuō)法正確的是 ( ) 1.醫(yī)院給病人做腸鏡、胃鏡、喉鏡等檢查時(shí)都要用到內(nèi)窺鏡,內(nèi)窺鏡應(yīng)用到了光的 ( ) 甲 乙A.透明體的臨界角為30°B.透明體的臨界角為45° A.直線傳播 B.衍射 C.干涉 D.全反射2 3 2.光線在空氣和玻璃的分界面上發(fā)生全反射的條件是C.透明體的折射率為 3 ( )3 光從空氣射到分界面上,入射角足夠小D.透明體的折射率為 A.2 B.光從空氣射到分界面上,入射角足夠大11.如圖,直角三角形ABC 為一棱鏡的橫截面,∠A= C.光從玻璃射到分界面上,入射角足夠大90°,∠B=30°.一束光線平行于底邊BC 射到AB 邊上并進(jìn) D.光從玻璃射到分界面上,入射角足夠小入棱鏡,然后垂直于AC 邊射出. 3.光線由空氣透過(guò)半圓形玻璃磚,再射入空氣的光路(1)求棱鏡的折射率; 圖中,正確的是(玻璃的折射率為1.5) ( )(2)保持AB 邊上的入射點(diǎn)不變,逐漸減小入射角,直到BC 邊上恰好有光線射出.求此時(shí) AB 邊上入射角的正弦. 甲 乙12.如圖所示,一容器內(nèi)裝有深為h 的某透明液體,底部有一點(diǎn)光源 K,可向各個(gè)方向發(fā)光,該透明液體的折射 率為n,液面足夠?qū)挘阎婵罩泄獾膫鞑ニ俣葹閏.求: 丙 丁(1)能從液面射出的光,在液體中經(jīng)過(guò)的最短時(shí)間t; A.圖乙、丙、丁 B.圖乙、丁(2)液面上有光射出的區(qū)域的面積S. B.圖乙、丙 D.圖甲、丙4.一束單色光從真空斜射向某種介質(zhì)的表面,光路如圖所示.下列說(shuō)法正確的是 ( )A.光從真空射入介質(zhì)后,頻率變大B.此介質(zhì)的折射率等于 2C.入射角大于45°時(shí)可能發(fā)生全反射現(xiàn)象D.入射角小于30°時(shí)可能發(fā)生全反射現(xiàn)象5.酷熱的夏天,在平坦的柏油公路上,你會(huì)看到在一定距離之外,地面顯得格外明亮,仿佛是一片水面,似乎還 83 能看到遠(yuǎn)處車(chē)、人的倒影,但當(dāng)你靠近“水面”時(shí),它也隨你 (1)光束經(jīng)AB 面折射后,折射角的大小;的靠近而后退,對(duì)此現(xiàn)象的正確解釋是 ( ) (2)△ABC 中∠A 和∠B 的大小.A.此“水面”存在,但在較遠(yuǎn)的地方B.“水面”不存在,是由于酷熱難耐,人產(chǎn)生的幻覺(jué)C.太陽(yáng)輻射到地面,使地表空氣溫度升高,折射率小,發(fā)生全反射D.太陽(yáng)輻射到地面,使地表空氣溫度升高,折射率大,發(fā)生全反射6.下列選項(xiàng)為光線由空氣進(jìn)入全反射玻璃棱鏡再由棱鏡射入空氣的光路圖.可以發(fā)生的是 ( )拓展提升A. B.1.夏天,海面上下層空氣的溫度比上層空氣的溫度低.可以設(shè)想海面上的空氣是由折射率不同的許多水平氣層組成的.景物發(fā)出的光線由于不斷被折射,越C. D. 來(lái)越偏離原來(lái)的方向、人們逆著光線看去就出現(xiàn)了蜃景.如圖所示,則下列說(shuō)法正確的是 ( )A.蜃景是景物由于海平面對(duì)光的反射所成的像B.海面上上層空氣的折射率比下層空氣的折射率大C.A 是蜃樓,B 是景物7.三種透明介質(zhì)疊放在一起,且相互平行,一束光在 D.B 是蜃景,A 是景物Ⅰ和Ⅱ兩介質(zhì)的界面上發(fā)生了全反射后,射向Ⅱ和Ⅲ兩介 2.如圖所示,一個(gè)三棱鏡的截面質(zhì)界面,發(fā)生折射,如圖所示,設(shè)定光在這三種介質(zhì)中的速 為等腰直角△ABC,∠A 為直角.此率分別是v1,v2,v3,則它們的大小關(guān)系是 ( ) 截面所在平面內(nèi)的光線沿平行于BC邊的方向射到AB 邊,進(jìn)入棱鏡后直接射到AC 邊上,并剛好能發(fā)生全反射.該棱鏡材料的折射率為 ( )6 3A.2 B.2 C.2 D.3A.v >v >v B.v >v >v 3.如圖所示,光線由空氣射入半圓形玻璃磚,或由玻1 2 3 1 3 2C.v <v <v D.v >v >v 璃磚射入空氣的光路圖中,正確的是(玻璃的折射率為1.5)1 2 3 2 1 38.直線P1P(pán)2過(guò)均勻玻璃球球心O,細(xì)光束a,b 平行 ( )且關(guān)于P1P(pán)2對(duì)稱(chēng),由空氣射入玻璃球的光路如圖.a(chǎn),b 光相比 ( ) 甲 乙A.玻璃對(duì)a光的折射率較大B.玻璃對(duì)a光的臨界角較小C.b光在玻璃中的傳播速度較小D.b光在玻璃中的傳播時(shí)間較短9.由折射率n= 2的透明介質(zhì)制成的三棱柱,其橫截 面如圖中△ABC 所示,一光束SO 以45°的入射角從 AB 丙 丁邊射入,在 AC 邊上恰好發(fā)生全反射,最后垂直 BC 邊射A.圖乙、丁 B.圖甲、丁出,求:C.圖乙、丙 D.圖甲、丙 84 4.如圖所示,一束平行光從真空中 通過(guò)邊長(zhǎng)為L(zhǎng) 的光導(dǎo)纖維所用的時(shí)間為 ( )垂直射向一塊半圓形的玻璃磚的平面 L nL n2L LA. B. C. D.界面,下列說(shuō)法不正確的是 ( ) c c c ncA.只有圓心兩側(cè)一定范圍內(nèi)的光 9.一束由a、b 兩種單色光混合的線不能通過(guò)玻璃磚 復(fù)色光沿半徑方向射入半圓形玻璃磚B.只有圓心兩側(cè)一定范圍內(nèi)的光線能通過(guò)玻璃磚 的水平界面,經(jīng)界面反射和折射后在豎C.通過(guò)圓心的光線將沿直線穿過(guò)玻璃磚而不發(fā)生 直的光屏上水平界面的上、下兩側(cè)產(chǎn)生偏折 兩個(gè)光斑B 和C,如圖所示,已知a 光D.圓心兩側(cè)一定范圍外的光線將在曲面上產(chǎn)生全 在玻璃中的傳播速度大于b光,則以下反射 看法正確的是 ( )5.光 導(dǎo) 纖 維 由“內(nèi) 芯”和 A.C 處為復(fù)色光,B 處為b光“包層”兩個(gè)同心圓柱體組成, B.C 處為b光,B 處為a光其中心部分是內(nèi)芯,內(nèi)芯以外 C.增大光在水平界面上的入射角,光屏上有可能出現(xiàn)的部分為包層,光從一端進(jìn)入, 三個(gè)光斑從另一端射出.下列說(shuō)法正確的是 ( ) D.保持入射光強(qiáng)度不變,增大光在水平界面上的入射A.內(nèi)芯的折射率大于包層的折射率 角,下方的光斑的亮度將增加B.內(nèi)芯的折射率小于包層的折射率 2 310.如圖所示,折射率n= 的半圓形玻璃磚置于光C.不同頻率的可見(jiàn)光從同一根光導(dǎo)纖維的一端傳輸 3到另一端所用的時(shí)間相同 屏 MN 的上方,其平面AB 與MN 的距離h=10cm.一束D.若紫光以如圖所示角度入射時(shí),恰能在內(nèi)芯和包層 單色光沿圖示方向射向圓心O,經(jīng)玻璃磚后射到光屏上的分界面上發(fā)生全反射,則改用紅光以同樣角度入射時(shí),也能 O′點(diǎn).現(xiàn)使玻璃磚繞圓心O 點(diǎn)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),光屏上的折射在內(nèi)芯和包層分界面上發(fā)生全反射 光線光點(diǎn)距O′點(diǎn)的距離最遠(yuǎn)時(shí),求:6.自行車(chē)上的紅色尾燈不僅 (1)此時(shí)玻璃磚轉(zhuǎn)過(guò)的角度;是裝飾品,也是夜間騎車(chē)的安全 (2)光屏上的折射光線光點(diǎn)距O′點(diǎn)的最遠(yuǎn)距離.指示燈,它能把來(lái)自后面的光線反射回去.某種自行車(chē)尾燈可簡(jiǎn)化為由許多整齊排列的等腰直角棱鏡(折射率n> 2)組成,棱鏡的橫截面如圖所示.一平行于橫截面的光線從O 點(diǎn)垂直AB邊射入棱鏡,先后經(jīng)過(guò)AC 邊和CB 邊反射后,從AB 邊的O′點(diǎn)射出,則出射光線是 ( )A.平行于AC 邊的光線①B.平行于入射光線的光線②C.平行于CB 邊的光線③D.平行于AB 邊的光線④7.在完全透明的水下某處,放一點(diǎn)光源,在水面上可以見(jiàn)到一個(gè)圓形透光平面,如果圓形透光平面的半徑勻速增大,那么光源 ( )A.加速上升 B.加速下沉C.勻速上升 D.勻速下沉8.光導(dǎo)纖維由很細(xì)的內(nèi)芯和外套兩層組成,內(nèi)芯的折射率比外套大,光傳播時(shí)在內(nèi)芯和外套的界面發(fā)生全反射,如圖所示.為了研究簡(jiǎn)單,現(xiàn)設(shè)外套為空氣,內(nèi)芯的折射率為n,一束光線由空氣射入內(nèi)芯,在內(nèi)芯與空氣的界面恰好發(fā)生全反射.若光速為c,則光線 85 展開(kāi)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(cè)).pdf 第4章 第2節(jié) 全反射.pdf 縮略圖、資源來(lái)源于二一教育資源庫(kù)