分析 ①在t=0时刻,振子从OB间的P点以速度v向B点运动,经过0.2s它的速度大小第一次与v相同,方向相反,再经过0.5s它的速度大小第二次与v相同,方向与原来相反,质点P运动到关于平衡位置对称的位置,求出周期.
②由B、C之间的距离得出振幅,从而求出振子在4.0s内通过的路程.
③由B、C之间的距离得出振幅,结合振子开始计时的位置,写出振子位移表达式.
解答 解:①根据已知条件分析得:弹簧振子振动周期 T=($\frac{0.2}{2}$+$\frac{0.5-0.2}{2}$)s×4=1s,
②若B、C之间的距离为25cm,则振幅为 A=12.5cm
所以振子在4.0s内通过的路程 l=4A×$\frac{t}{T}$=4×12.5×$\frac{4}{1}$cm=200cm
③若B、C间距离为10cm,则振幅为5cm.从B点开始计时,规定O到B为正方向,则t=0时刻,位移为正向最大值,则弹簧振子位移表达式为 x=Acos$\frac{2π}{T}$t=5cos$\frac{2π}{1}$t cm=5cos2πt cm
答:
①弹簧振子振动周期T为1s.
②若B、C间距离为25cm,振子在4.0s内通过的路程l为200cm.
③若B、C间距离为10cm,从B点开始计时,规定O到B为正方向,弹簧振子位移表达式为x=5cos2πt cm.
点评 本题在于关键分析质点P的振动情况,确定P点的运动方向和周期.写振动方程时要抓住三要素:振幅、角频率和初相位.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | c点电势为14 V | |
B. | 场强的方向由a指向d | |
C. | 质子从b运动到c所用的时间为$\frac{{\sqrt{2}l}}{v_0}$ | |
D. | 质子运动到c时的动能为16 eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 亚里士多德认为轻重不同的物体下落快慢相同 | |
B. | 伽利略认为质量一定的物体其加速度与物体受到的合外力成正比 | |
C. | 胡克认为行星绕太阳运动是因为受到太阳对它的引力 | |
D. | 笛卡尔总结了行星运动的三大定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 理想气体作等温变化,若压强变大则密度变大 | |
B. | 理想气体作等压变化,若密度变小则温度升高 | |
C. | 一定质量的理想气体做等容变化时,若压强变大,则气体分子热运动加剧 | |
D. | 一定质量的理想气体做等温变化时,若密度变小,则内能变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 因向心力总是沿半径指向圆心,且大小不变,故向心力是一个恒力 | |
B. | 因向心力指向圆心,且与线速度方向垂直,所以它不能改变线速度的大小 | |
C. | 向心力是物体所受的合外力 | |
D. | 向心力和向心加速度的方向都是不变的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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