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文档介绍
第11章机械振动单元综合试题及答案5
1 第十一章 机械振动 章末综合检测 (时间:90 分钟,满分:100 分) 一、选择题(本题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 分.在每小题给出的四个选项中,有 的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有 选错或不答的得 0 分) 1.关于做简谐运动的物体完成一次全振动的意义有以下说法,其中正确的是( ) A.回复力第一次恢复原来的大小和方向所经历的过程 B.速度第一次恢复原来的大小和方向所经历的过程 C.动能或势能第一次恢复原来的大小和方向所经历的过程 D.速度和加速度第一次同时恢复原来的大小和方向所经历的过程 解析:选 D.物体完成一次全振动,是一次完整的振动过程.物体回到原位置,位移、 速度、回复力的大小和方向与原来的大小和方向都相同.因此 D 正确. 2. 一个弹簧振子在 A、B 间做简谐运动,如图 11-3 所示,O 是平衡位置,以某时刻作 为计时零点(t=0),经过1 4 周期,振子具有正方向的最大加速度,那么图 11-4 中的四个 xt 图象能正确反映运动情况的是( ) 图 11-3 图 11-4 解析:选 D.由题意可知当 t=1 4T 时,振子具有正向最大加速度,也就是位移负向最大, 所以 D 正确. 3. (2011 年烟台高二检测)如图 11-5 所示是一做简谐运动物体的振动图象,由图象可知 物体速度最大的时刻是( ) 图 11-5 A.t1 B.t2 C.t3 D.t4 答案:B 4.(原创题)2011 年 3 月 11 日 14 时 46 分,日本宫城县和岩手县等地发生 9.0 级地震, 导致很多房屋坍塌,场景惨不忍睹,就此事件,下列说法正确的有( ) A.所有建筑物振动周期相同 B.所有建筑物振幅相同 2 C.建筑物的振动周期由其固有周期决定 D.所有建筑物均做受迫振动 解析:选 AD.地面上的所有建筑物都在同一驱动力下做受迫振动,它们的振动周期都与 驱动力的周期相同,与其固有周期无关,故 A、D 正确,C 错误.由于不同的建筑物固有周 期不尽相同,所以做受迫振动时,它们的振幅不一定相同,B 错误. 5.如图 11-6 所示为水平面内振动的弹簧振子,O 是平衡位置,A 是最大位移处,不 计小球与轴的摩擦,则下列说法正确的是( ) 图 11-6 A.每次经过 O 点时的动能相同 B.从 A 到 O 的过程中加速度不断增加 C.从 A 到 O 的过程中速度不断增加 D.从 O 到 A 的过程中速度与位移的方向相反 解析:选 AC.简谐运动中机械能守恒,故振子每次过 O 点时动能相同,A 对;从 A 到 O 过程中位移逐渐减小,而振子的加速度大小与位移大小成正比,故加速度也逐渐减小,B 错; A 到 O 过程中振子的合力(回复力)做正功,振子速度增加,C 对;O 到 A 过程中,振子向右 运动,位移也向右,故速度与位移方向相同,D 错. 6.(2011 年沈阳高二检测)如图 11-7 所示,虚线和实线分别为甲、乙两个弹簧振子做 简谐运动的图象.已知甲、乙两个振子质量相等,则( ) 图 11-7 A.甲、乙两振子的振幅分别为 2 cm、1 cm B.甲、乙两个振子的相位差总为π C.前 2 秒内甲、乙两振子的加速度均为正值 D.第 2 秒末甲的速度最大,乙的加速度最大 解析:选 AD.两振子的振幅 A 甲=2 cm,A 乙=1 cm,A 对;两振子的频率不相等,相位 差为一变量,B 错;前 2 s 内,甲的加速度为负值,乙的加速度为正值,C 错;第 2 s 末甲 在平衡位置,速度最大,乙在最大位移处加速度最大,D 对. 7. 如图 11-8 所示,光滑槽半径远大于小球运动的弧长,今有两个小球同时由图示位 置从静止释放,O 点为槽的最低点,则它们第一次相遇的地点是( ) 图 11-8 A.O 点 B.O 点左侧 C.O 点右侧 D.无法确定 解析:选 A.两球释放后到槽最低点前的运动为简谐运动且为单摆模型.其周期 T= 2π R g ,从释放到最低点 O 的时间 t=T 4 相同,所以在 O 点相遇,选项 A 正确. 3 8.如图 11-9 所示,一质点做简谐运动,先后以相同的速度依次通过 M、N 两点,历 时 1 s,质点通过 N 点后再经过 1 s 又第 2 次通过 N 点,在这 2 s 内质点通过的总路程为 12 cm. 则质点的振动周期和振幅分别为( ) 图 11-9 A.3 s,6 cm B.4 s,6 cm C.4 s,9 cm D.2 s,8 cm 解析:选 B.因质点通过 M、N 两点时速度相同,说明 M、N 两点关于平衡位置对称, 由时间的对称性可知,质点由 N 到最大位移,与由 M 到最大位移的时间相等,即 t1=0.5 s, 则T 2 =tMN+2t1=2 s,即 T=4 s,由过程的对称性可知:质点在这 2 s 内通过的路程恰为 2A, 即 2A=12 cm,A=6 cm,故 B 正确. 9. 弹簧振子在 AOB 之间做简谐运动,如图 11-10 所示,O 为平衡位置,测得 AB 间距 为 8 cm,完成 30 次全振动所用时间为 60 s.则( ) 图 11-10 A.振动周期是 2 s,振幅是 8 cm B.振动频率是 2 Hz C.振子完成一次全振动通过的路程是 16 cm D.振子过 O 点时计时,3 s 内通过的路程为 24 cm 答案:CD 10.一个摆长为 l1 的单摆,在地面上做简谐运动,周期为 T1,已知地球质量为 M1,半 径为 R1,另一摆长为 l2 的单摆,在质量为 M2,半径为 R2 的星球表面做简谐运动,周期为 T2,若 T1=2T2,l1=4l2,M1=4M2,则地球半径与星球半径之比 R1∶R2 为( ) A.2∶1 B.2∶3 C.1∶2 D.3∶2 解析:选 A.在地球表面单摆的周期 T1=2π l1 g ① 在星球表面单摆的周期 T2=2π l2 g′② 又因为GM1 R21 =g③ GM2 R22 =g′④ ①②③④联立得R1 R2 = M1 M2 · l2 l1 ·T1 T2 =2 1. 二、实验题(本题共 2 小题,11 题 6 分,12 题 8 分,共 14 分.把答案填在题中横线上) 11.(2011 年高考福建理综卷)某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的实验中: (1)用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图 11-11 所示,则该摆球的直径为 ________cm. 4 图 11-11 (2)小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是________.(填选项前的字母) A.把单摆从平衡位置拉开 30°的摆角,并在释放摆球的同时开始计时 B.测量摆球通过最低点 100 次的时间 t,则单摆周期为 t 100 C.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值 偏大 D.选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小 解析:(1)游标卡尺读数为 0.9 cm+7×0.1 mm=0.97 cm (2)单摆符合简谐运动的条件是最大偏角不超过 10°,并从平衡位置计时,故 A 错误;若 第一次过平衡位置计为“0”则周期 T= t 50 ,若第一次过平衡位置计为“1”则周期 T= t 49.5 ,B 错误;由 T=2π l/g得 g=4π2l T2 ,其中 l 为摆长,即悬线长加摆球半径,若为悬线长加摆球直 径,由公式知 g 偏大,故 C 正确;为了能将摆球视为质点和减少空气阻力引起的相对误差, 应选密度较大体积较小的摆球,故 D 错误. 答案:(1)0.97 (2)C 12.(2011 年大同高二检测)(1)在“用单摆测重力加速度”的实验中,下列措施中可以提 高实验精度的是________. A.选细线做为摆线 B.单摆摆动时保持摆线在同一竖直平面内 C.拴好摆球后,令其自然下垂时测量摆长 D.计时起止时刻,选在最大摆角处 (2)如果测得的 g 值偏小,可能的原因是________. A.测摆线长时摆线拉得过紧 B.摆线上端悬点末固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了 C.开始计时时,秒表过迟按下 D.实验中误将 49 次全振动记为 50 次 (3)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长 l 并测出相应的周期 T,从而得出一组 对应的 l 与 T 的数据,再以 l 为横坐标,T2 为纵坐标,将所得数据连成直线如图 11-12 所 示,并求得该直线的斜率为 k,则重力加速度 g=________(用 k 表示). 图 11-12 答案:(1)ABC (2)B (3)4π2 k 三、计算题(本题共 4 小题,共 36 分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的 5 演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) 13.(6 分)(2011 年高考江苏卷)将一劲度系数为 k 的轻质弹簧竖直悬挂,下端系上质量 为 m 的物块.将物块向下拉离平衡位置后松开,物块上下做简谐运动,其振动周期恰好等 于以物块平衡时弹簧的伸长量为摆长的单摆周期.请由单摆的周期公式推算出该物块做简谐 运动的周期 T. 解析:单摆周期公式 T=2π l g ,且 kl=mg 解得 T=2π m k. 答案:见解析 14.(8 分)一水平弹簧振子做简谐运动,其位移和时间关系如图 11-13 所示. 图 11-13 (1)求 t=0.25×10-2 s 时的位移. (2)从 t=0 到 t=8.5×10-2 s 的时间内,质点的路程、位移各为多大? 解析:(1)由图象可知 T=2×10-2 s,横坐标 t=0.25×10-2 s 时,所对应的纵坐标 x=- Acosωt=-2cos100π×0.25×10-2 cm≈-1.414 cm. (2)因振动是变速运动,因此只能利用其周期性求解.即一 个周期内通过的路程为 4 个振幅,本题中Δt=8.5×10-2 s=17 4 T,所以通过的路程为 17 4 ×4A=17A=17×2 cm=34 cm,经17 4 个周期振子回到平衡位置,位移为零. 答案:(1)-1.414 cm (2)34 cm 0 15.(10 分)有人利用安装在气球载人舱内的单摆来确定气球的高度.已知该单摆在海平 面处的周期是 T0.当气球停在某一高度时,测得该单摆周期为 T,求该气球此时离海平面的 高度 h,把地球看成质量均匀分布的半径为 R 的球体. 解析:设单摆的摆长为 L,地球的质量为 M,则据万有引力定律可得地面的重力加速度 和高山上的重力加速度分别为: g=GM R2 ,gh=G M R+h2 据单摆的周期公式可知 T0=2π L g ,T=2π L gh 由以上各式可求得 h=( T T0 -1)R. 答案:( T T0 -1)R 16.(12 分)如图 11-14 所示,两个完全相同的弹性小球 A 和 B 分别挂在 l 和 l/4 的细线 上,重心在同一水平面且小球恰好相互接触,把第一个小球 A 向右拉开一个不大的距离后 由静止释放,经过多长时间两球发生第 12 次碰撞(两球碰撞时交换速度)? 6 图 11-14 解析:球 A 运动的周期 TA=2π l g , 球 B 运动的周期 TB=2π l/4 g =π l g. 则该振动系统的周期 T=1 2TA+1 2TB=1 2(TA+TB)=3π 2 l g. 在每个周期 T 内两球会发生两次碰撞,球 A 从最大位移处由静止开始释放后,经 6T= 9π l g ,发生 12 次碰撞,且第 12 次碰撞后 A 球又回到最大位置处所用时间为 t′=TA/4. 所以从释放 A 到发生第 12 次碰撞所用时间为 t=6T-t′=9π l g -π 2 l g =17π 2 l g. 答案:17π 2 l g查看更多