0  252889  252897  252903  252907  252913  252915  252919  252925  252927  252933  252939  252943  252945  252949  252955  252957  252963  252967  252969  252973  252975  252979  252981  252983  252984  252985  252987  252988  252989  252991  252993  252997  252999  253003  253005  253009  253015  253017  253023  253027  253029  253033  253039  253045  253047  253053  253057  253059  253065  253069  253075  253083  447090 

1.简谐运动的图象:以横轴表示时间t,以纵轴表示位移x,建立坐标系,画出的简谐运动的位移--时间图象都是正弦或余弦曲线.

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2.单摆。

(1)单摆振动的回复力是重力的切向分力,不能说成是重力和拉力的合力。在平衡位置振子所受回复力是零,但合力是向心力,指向悬点,不为零。

(2)当单摆的摆角很小时(小于5°)时,单摆的周期,与摆球质量m、振幅A都无关。其中l为摆长,表示从悬点到摆球质心的距离,要区分摆长和摆线长。

(3)小球在光滑圆弧上的往复滚动,和单摆完全等同。只要摆角足够小,这个振动就是简谐运动。这时周期公式中的l应该是圆弧半径R和小球半径r的差。

(4)摆钟问题。单摆的一个重要应用就是利用单摆振动的等时性制成摆钟。在计算摆钟类的问题时,利用以下方法比较简单:在一定时间内,摆钟走过的格子数n与频率f成正比(n可以是分钟数,也可以是秒数、小时数……),再由频率公式可以得到:

[例6] 已知单摆摆长为L,悬点正下方3L/4处有一个钉子。让摆球做小角度摆动,其周期将是多大?

解析:该摆在通过悬点的竖直线两边的运动都可以看作简谐运动,周期分别为,因此该摆的周期为 :

[例7] 固定圆弧轨道弧AB所含度数小于5°,末端切线水平。两个相同的小球ab分别从轨道的顶端和正中由静止开始下滑,比较它们到达轨道底端所用的时间和动能:ta__tbEa__2Eb

解析:两小球的运动都可看作简谐运动的一部分,时间都等于四分之一周期,而周期与振幅无关,所以ta= tb;从图中可以看出b小球的下落高度小于a小球下落高度的一半,所以Ea>2Eb

[例8] 将一个力电传感器接到计算机上,可以测量快速变化的力。用这种方法测得的某单摆摆动过程中悬线上拉力大小随时间变化的曲线如右图所示。由此图线提供的信息做出下列判断:①t=0.2s时刻摆球正经过最低点;②t=1.1s时摆球正处于最高点;③摆球摆动过程中机械能时而增大时而减小;④摆球摆动的周期约是T=0.6s。上述判断中正确的是     

A.①③   B.②④    C.①②   D.③④

解析:注意这是悬线上的拉力图象,而不是振动图象。当摆球到达最高点时,悬线上的拉力最小;当摆球到达最低点时,悬线上的拉力最大。因此①②正确。从图象中看出摆球到达最低点时的拉力一次比一次小,说明速率一次比一次小,反映出振动过程摆球一定受到阻力作用,因此机械能应该一直减小。在一个周期内,摆球应该经过两次最高点,两次最低点,因此周期应该约是T=1.2s。因此答案③④错误。本题应选C。

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1.弹簧振子

(1)周期,与振幅无关,只由振子质量和弹簧的劲度决定。

(2)可以证明,竖直放置的弹簧振子的振动也是简谐运动,周期公式也是。这个结论可以直接使用。

(3)在水平方向上振动的弹簧振子的回复力是弹簧的弹力;在竖直方向上振动的弹簧振子的回复力是弹簧弹力和重力的合力。

[例1] 有一弹簧振子做简谐运动,则  (   )

A.加速度最大时,速度最大  B.速度最大时,位移最大

C.位移最大时,回复力最大  D.回复力最大时,加速度最大

解析:振子加速度最大时,处在最大位移处,此时振子的速度为零,由F= - kx知道,此时振子所受回复力最大,所以选项A错,C、D对.振子速度最大时,是经过平衡位置时,此时位移为零,所以选项B错.故正确选项为C、D

点评:分析振动过程中各物理量如何变化时,一定要以位移为桥梁理清各物理量间的关系:位移增大时,回复力、加速度、势能均增大,速度、动量、动能均减小;位移减小时,回复力、加速度、势能均减小,速度、动量、动能均增大.各矢量均在其值为零时改变方向,如速度、动量均在最大位移处改变方向,位移、回复力、加速度均在平衡位置改变方向.

[例2]  试证明竖直方向的弹簧振子的振动是简谐运动.

解析:如图所示,设振子的平衡位置为O,向下方向为正方向,此时弹簧的形变为 ,根据胡克定律及平衡条件有

   ①

当振子向下偏离平衡位置为时,回复力(即合外力)为

   ②

将①代人②得:,可见,重物振动时的受力符合简谐运动的条件.

点评:(1)分析一个振动是否为简谐运动,关键是判断它的回复力是否满足其大小与位移成正比,方向总与位移方向相反.证明思路为:确定物体静止时的位置--即为平衡位置,考查振动物体在任一点受到回复力的特点是否满足。(2)还要知道中的k是个比例系数,是由振动系统本身决定的,不仅仅是指弹簧的劲度系数.关于这点,在这里应理解为是简谐运动回复力的定义式.而且产生简谐运动的回复力可以是一个力,也可以是某个力的分力或几个力的合力.此题中的回复力为弹力和重力的合力.

[例3] 如图所示,质量为m的小球放在劲度为k的轻弹簧上,使小球上下振动而又始终未脱离弹簧。(1)最大振幅A是多大?(2)在这个振幅下弹簧对小球的最大弹力Fm是多大?

解析:该振动的回复力是弹簧弹力和重力的合力。在平衡位置弹力和重力等大反向,合力为零;在平衡位置以下,弹力大于重力,F- mg=ma,越往下弹力越大;在平衡位置以上,弹力小于重力,mg-F=ma,越往上弹力越小。平衡位置和振动的振幅大小无关。因此振幅越大,在最高点处小球所受的弹力越小。极端情况是在最高点处小球刚好未离开弹簧,弹力为零,合力就是重力。这时弹簧恰好为原长。

(1)最大振幅应满足kA=mg,  A=

(2)小球在最高点和最低点所受回复力大小相同,所以有:Fm-mg=mgFm=2mg

[例4]弹簧振子以O点为平衡位置在BC两点之间做简谐运动.BC相距20 cm.某时刻振子处于B点.经过0.5 s,振子首次到达C点.求:

(1)振动的周期和频率;

(2)振子在5 s内通过的路程及位移大小;

(3)振子在B点的加速度大小跟它距O点4 cm处P点的加速度大小的比值.

解析:(1)设振幅为A,由题意BC=2A=10 cm,所以A=10 cm.振子从BC所用时间t=0.5s.为周期T的一半,所以T=1.0s;f=1/T=1.0Hz.

(2)振子在1个周期内通过的路程为4A。故在t=5s=5T内通过的路程st/T×4A=200cm.5 s内振子振动了5个周期,5s末振子仍处在B点,所以它偏离平衡位置的位移大小为10cm.

(3)振子加速度a∝x,所以aBaPxBxp=10:4=5:2.

[例5]一弹簧振子做简谐运动.周期为T

A.若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,则Δt一定等于T/2的整数倍

D.若t时刻和(t+△t)时刻振子运动位移的大小相等、方向相同,则t一定等于T的整数倍

C.若tT/2,则在t时刻和(t-△t)时刻弹簧的长度一定相等

D.若tT,则在t时刻和(tt)时刻振子运动的加速度一定相同

解析:若tT/2或tnTT/2,(n=1,2,3....),则在t 和(t+t)两时刻振子必在关于干衡位置对称的两位置(包括平衡位置),这两时刻.振子的位移、回复力、加速度、速度等均大小相等,方向相反.但在这两时刻弹簧的长度并不一定相等(只有当振子在t和(tt)两时刻均在平衡位置时,弹簧长度才相等).反过来.若在t和(tt),两时刻振子的位移(回复力、加速度)和速度(动量)均大小相等.方向相反,则t一定等于tT/2的奇数倍.即t=(2n-1)T/2(n=1,2,3…).如果仅仅是振子的速度在t 和(t+t),两时刻大小相等方向相反,那么不能得出t=(2n一1)T/2,更不能得出tnT/2(n=1,2,3…).根据以上分析.A、C选项均错.

t和(t+t)时刻,振子的位移(回复力、加速度)、速度(动量)等均相同,则tnT(n=1,2,,3…),但仅仅根据两时刻振子的位移相同,不能得出tnT.所以B这项错.若tT,在t和(t+t)两时刻,振子的位移、回复力、加速度、速度等均大  小相等方向相同,D选项正确。

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3.从总体上描述简谐运动的物理量

振动的最大特点是往复性或者说是周期性。因此振动物体在空间的运动有一定的范围,用振幅A来描述;在时间上则用周期T来描述完成一次全振动所须的时间。

(1)振幅A是描述振动强弱的物理量。(一定要将振幅跟位移相区别,在简谐运动的振动过程中,振幅是不变的而位移是时刻在改变的)

(2)周期T是描述振动快慢的物理量。(频率f=1/T 也是描述振动快慢的物理量)周期由振动系统本身的因素决定,叫固有周期。任何简谐运动都有共同的周期公式:(其中m是振动物体的质量,k是回复力系数,即简谐运动的判定式F= -kx中的比例系数,对于弹簧振子k就是弹簧的劲度,对其它简谐运动它就不再是弹簧的劲度了)。

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2.几个重要的物理量间的关系

要熟练掌握做简谐运动的物体在某一时刻(或某一位置)的位移x、回复力F、加速度a、速度v这四个矢量的相互关系。

(1)由定义知:Fx,方向相反。

(2)由牛顿第二定律知:Fa,方向相同。

(3)由以上两条可知:ax,方向相反。

(4)vxFa之间的关系最复杂:当va同向(即 vF同向,也就是vx反向)时v一定增大;当va反向(即 vF反向,也就是vx同向)时,v一定减小。

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1.定义

物体在跟偏离平衡位置的位移大小成正比,并且总指向平衡位置的回复力的作用下的振动,叫简谐运动。表达式为:F= -kx

(1)简谐运动的位移必须是指偏离平衡位置的位移。也就是说,在研究简谐运动时所说的位移的起点都必须在平衡位置处。

(2)回复力是一种效果力。是振动物体在沿振动方向上所受的合力。

(3)“平衡位置”不等于“平衡状态”。平衡位置是指回复力为零的位置,物体在该位置所受的合外力不一定为零。(如单摆摆到最低点时,沿振动方向的合力为零,但在指向悬点方向上的合力却不等于零,所以并不处于平衡状态)

(4)F=-kx是判断一个振动是不是简谐运动的充分必要条件。凡是简谐运动沿振动方向的合力必须满足该条件;反之,只要沿振动方向的合力满足该条件,那么该振动一定是简谐运动。

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22.(2007·保定11月模拟)在家庭理财方面,中美两国有着很大差异。美国人在生活上浪费,但善于开源,敢于投资,投资有法,钱财不断;而在我国,勤俭节约是许多家庭的理财观念,善于节流,同样达到了理想经济目标。

  结合材料,运用对立统一的观点,分析开源和节流的关系。

答案  (1)事物自身包含着既对立又统一的关系,即矛盾。在家庭理财方面,开源和节流是对立统一的。   (2)只顾节流而不讲开源,家庭生活会缺乏必要的支撑。只讲开源,不讲节流,难以保持家庭生活水平快速、  稳步提高。(3)我们要正确处理好开源和节流的关系,保持家庭生活水平逐步提高。

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21.(2008·合肥市高三第一次教学质量检测)我党对效率与公平关系的认识,经历了一个不断深化的过程。十四大提出,“在分配制度上以按劳分配为主体,其他分配方式为补充,兼顾效率与公平”;十五大提出,要“坚持效率优先,兼顾公平”;十六大提出,要“坚持效率优先、兼顾公平”“初次分配注重效率”“再分配注重公平”;十七大提出,“初次分配和再分配都要处理好效率与公平的关系,再分配更加注重公平”。这些论述既坚持了效率优先、兼顾公平的原则,又增强了解决收入分配领域矛盾和问题的针对性,是对效率和公平关系的认识的不断深化和完善。

  根据材料,回答问题:

  上述材料中,我党对效率与公平关系的认识是如何体现矛盾特殊性原理的?

答案  矛盾的特殊性是指矛盾着的事物及其每一个侧面各有其特点。首先,不同事物的矛盾具有不同的特点。在分配制度上,对于初次分配和再分配领域注重不同的原则就体现了这一点。其次,同一事物的矛盾在不同发展阶段各有不同的特点。针对效率公平在不同时期出现的问题采取不同的解决方法就体现了这一点。再次,事物矛盾的双方也各有其特点。公平与效率既对立又统一,要全面地看问题,既要重视效率也要注重公平,做到两点论和重点论的统一就体现了这一点。

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20.(2007·南京调研)“构建和谐社会,就是要建设一个没有矛盾的社会。”这一观点违背的哲学道理主要是(  )

A.事物是变化发展的           B.世界是物质的

C.事物发展是前进性与曲折性的统一    D.矛盾是普遍的、客观的

答案  D

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19.(2007·南京调研)“奢靡之始,危亡之渐”,这句古训至今仍有深刻的现实意义。下列对这句古训理解不正确的是                                           (  )

A.矛盾双方在一定条件下相互转化     B.牺牲个人利益才能实现人生价值

C.以艰苦奋斗为荣,以骄奢淫逸为耻    D.要正确把握事物的因果联系

答案  B

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同步练习册答案