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19.物体在ab之间做简谐运动,已知ab间的距离为L=0.8m,振子在t=10 s内完成了n=5次全振动.若从某时刻振子经过平衡位置时开始计时(t=0),经过1/2周期振子有正向最大速度.
(1)求振子的振幅A和周期T;
(2)写出振子的振动表达式;
(3)求振子在 t=2.25s时离平衡位置的距离d.

分析 (1)振幅是振子离开平衡位置的最大距离,B、C间的距离等于2A.振子完成一次全振动所用的时间即为一个周期.
(2)由振子经过平衡位置时开始计时,振动方程是正弦函数.经过$\frac{1}{2}$周期,振子具有正向最大速度,位移为负向最大.即可写出振子的振动方程.
(3)根据数学知识作出振子的位移-时间图象.

解答 解:(1)已知B、C间的距离为20cm,则振子的振幅A=$\frac{1}{2}$×0.8=0.4m.振子在10s内完成了5次全振动,则振子完成一次全振动所用的时间为2s,则其周期为T=2 s.
(2)由振子经过平衡位置时开始计时,振动方程是余弦函数.经过$\frac{1}{2}$周期,振子具有正向最大速度,位移为负向最大y=-Asin$\frac{2π}{T}$t=-0.4sin(πt) m
(3)将t=2.25s代入上式得
x=-0.4sin$\frac{9π}{4}$=-0.2$\sqrt{2}$m=-$\frac{\sqrt{2}}{5}$m
即所求距离为$\frac{\sqrt{2}}{5}$m.
答:
(1)振子的振幅为0.4m,周期为2s;
(2)振子的振动方程为y=-0.4sin(πt) m;
(3)振子在 t=2.25s时离平衡位置的距离d为$\frac{\sqrt{2}}{5}$m

点评 本题要理解并掌握振幅和周期的概念,要能根据t=0时刻的状态写出振动方程,同时注意振动方程的正确应用,能求解任意时刻质点相对平衡距离的距离.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在“研究平抛运动”的实验中,
(1)(多选)若小球每次从斜槽上滚下的初始位置不同,则ABC
(A)小球的初速度不同
(B)小球通过相同水平位移所用的时间不同
(C)小球每次沿不同的抛物线运动
(D)小球每次在空中的飞行时间不同
(2)某同学在实验中得到的部分轨迹如图乙所示.在曲线上取A、B、C三个点,测得相邻两点间的竖直距离h1=10.20cm,h2=20.20cm,水平距离x1=x2=12.40cm,则物体平抛运动的初速度大小为1.24m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.在“测定金属的电阻率”的实验中,小强同学先用多用电表粗测了一段粗细均匀的电阻丝的阻值(约为5Ω),随后将其固定在带有刻度尺的木板上,准备进一步精确测量其电阻.
现有电源(电动势E为3.0V,内阻不计)、开关和导线若干,以及下列器材:
A、电流表(量程0~3A,内阻约0.025Ω)
B、电流表(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
C、电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)
D、滑动变阻器(0~20Ω,额定电流2A)
E、滑动变阻器(0~100Ω,额定电流1A)

(1)为减小误差,且便于操作,在实验中电流表应选B,滑动变阻器应选D(选填器材前的字母).
(2)如图甲所示,是测量该电阻丝实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,还有两根导线没有连接,请补充完整.
(3)在开关闭合前,滑动变阻器的滑片应当调到最左端(选填“左”或“右”端),闭合开关后,在实验中电压表读数的最小值大于零(选填“大于零”或“等于零”).
(4)若不计实验中的偶然误差,则下列说法正确的是BC.
A、测量值偏大,产生系统误差的主要原因是电流表分压
B、测量值偏小,产生系统误差的主要原因是电压表分流
C、若已知电压表的内阻,可计算出待测电阻的真实值
D、若已知电流表的内阻,可计算出待测电阻的真实值
(5)小鹏同学仍用上述电源也设计了一个实验,电路如图乙所示,R为保护电阻,已测出电阻丝的横截面积为S,用一个带有接线柱的小金属夹沿电阻丝滑动,可改变接入电路中电阻丝的长度L,实验中记录了几组不同长度L对应的电流I.他准备理由图象法处理数据来计算该电阻丝的电阻率.
请分析说明小鹏同学应该做出怎样的线性函数图象,并定性画出该图象,请指出在本实验中电流表的内阻对该电阻丝电阻率的测量结果有无影响.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,轻弹簧一端固定在O点,另一端与质量为m的带孔小球相连,小球套在竖直固定光滑的杆上,轻弹簧自然长度正好等于O点到固定杆的距离OO',小球从杆上的A点由静止释放后,经过B点时的速度最大,运动到C点时速度减为零,整个运动过程中弹簧始终在弹性限度内,下列说法正确的是(  )
A.从A下滑到C的过程中,弹簧弹力对小球做功的瞬时功率为零的位置有2个
B.从A下滑到C的过程中,小球受到竖直杆的支持力的瞬时功率先变大后变小
C.从A下滑到C的过程中,小球重力做功的瞬时功率先变大后变小
D.从A下滑到C的过程中,小球经过B点时的合外力的瞬时功率不为零

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14.如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是(  ) 
A.玻尔理论也能很好地解释复杂原子的光谱
B.玻尔理论认为原子的能量是连续的,电子的轨道半径是不连续的
C.当氢原子从n=2的状态跃迁到n=3的状态时,会辐射出1.89 eV的光子
D.大量处在n=2 能级的氢原子可以被2.00 eV的电子碰撞而发生跃迁

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4.火星的质量是地球质量的n倍,火星半径是地球半径的m倍,则火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的(  )
A.$\frac{n}{m}$倍B.$\frac{m}{n}$倍C.$\frac{n}{{m}^{2}}$倍D.$\frac{{m}^{2}}{n}$倍

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5.质量为m的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30°角,两导轨之间用一电阻R相连,如图,若有磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨电阻不计,金属杆上行到某一高度后又返回下行,则上行与下行返回到底端的两个过程比较(  )
A.电阻R产生的热量上行大于下行B.电阻R上通过的电量上行大于下行
C.金属杆的末速度与初速度相等D.上行时间小于下行时间

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2.将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反,该过程的v-t图象如图所示,g取10m/s2,下列说法中正确的是(  )
A.小球所受重力和阻力之比为4:1
B.小球上升过程与下落过程所用时间之比为2:3
C.小球落回到抛出点时的速度大小为8$\sqrt{6}$m/s
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.汽车的质量为4×103kg,额定功率为30kW,运动中阻力大小为车重的0.1倍,汽车在水平路面上从静止开始以8×103N的牵引力出发,求:
(1)经过多长时间汽车达到额定功率;
(2)汽车达到额定功率后保持功率不变,运动中最大速度多大?
(3)汽车以额定功率运动,加速度为0.5m/s2时速度多大?

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