题目内容
10.如图为某质点的振动图象,由图象可知( )| A. | 质点的振动方程为x=2sin50πt(cm) | |
| B. | 在t=0.01s时质点的加速度为负向最大 | |
| C. | P时刻质点的振动方向向下 | |
| D. | 从0.02s至0.03s质点的动能减小,势能增大 |
分析 由图读出振幅、周期,求出角频率ω,结合初相位写出振动方程.加速度满足a=-$\frac{kx}{m}$.根据图象的斜率分析质点的速度方向.根据位移的变化分析动能、势能的变化.
解答 解:A、由图知,振幅A=2cm,周期 T=4×10-2s,则角频率ω=$\frac{2π}{T}$=$\frac{2π}{4×1{0}^{-2}}$=50π rad/s,由数学知识可得质点的振动方程为 x=-Asinωt=-2sin50πt(cm).故A错误.
B、在t=0.01s时质点的位移为负向最大,由a=-$\frac{kx}{m}$知,加速度为正向最大.故B错误.
C、P时刻图象的斜率为正,则质点的振动方向向上,故C错误.
D、从0.02s至0.03s,质点的位移增大,离开平衡位置,则质点的动能减小,势能增大.故D正确.
故选:D
点评 由振动图象可直接读出振幅、周期、速度、加速度的方向和大小变化情况,是应具备的基本能力.写振动方程时,要抓住三要素:振幅、角频率和初相位.
练习册系列答案
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12.
如图,窗子上、下沿间的高度H=1.6m,墙的厚度d=0.4m,某人在离墙壁距离L=1.4m、距窗子上沿高h=0.2m处的P点,将可视为质点的小物体以速度v垂直于墙壁水平抛出,小物体直接穿过窗口并落在水平地面上,取g=10m/s2,则v的取值范围是( )
| A. | v>7m/s | B. | v>2.3m/s | C. | 3m/s<v<7m/s | D. | 2.3m/s<v<3m/s |
1.
宇宙飞船以周期为T绕地球作近地圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示.已知地球的半径为R,引力常量为G,地球自转周期为T0.太阳光可看作平行光,宇航员在A点测出的张角为α,则( )
| A. | 飞船绕地球运动的线速度为$\frac{2πR}{Tsin(\frac{α}{2})}$ | |
| B. | 一天内飞船经历“日全食”的次数为$\frac{T}{{T}_{0}}$ | |
| C. | 飞船每次经历“日全食”过程的时间为$\frac{aT}{2π}$ | |
| D. | 地球质量为$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}si{n}^{3}(\frac{α}{2})}$ |
5.
某同学在竖直悬挂的弹簧下加挂钩码,做实验研究弹力与弹簧伸长量的关系.下表是他的实验数据.实验时弹力始终没有超过簧的弹性限度,弹簧很轻,自身质量可以不计.
(1)本实验所需器材除了弹簧、铁架台、重锤线、坐标纸外,还需要以下哪些器材②④(填序号)
①天平 ②钩码 ③打点计时器 ④刻度尺 ⑤秒表
(2)根据实验数据在给定的坐标系中作出弹力F跟弹簧伸长量x关系的图象.
(3)根据图象可知弹簧的劲度系数为26N/m(保留两位有效数字).
(1)本实验所需器材除了弹簧、铁架台、重锤线、坐标纸外,还需要以下哪些器材②④(填序号)
①天平 ②钩码 ③打点计时器 ④刻度尺 ⑤秒表
(2)根据实验数据在给定的坐标系中作出弹力F跟弹簧伸长量x关系的图象.
| 弹簧伸长量x/m | 弹力F/N |
| 0 | 0 |
| 0.012 | 0.30 |
| 0.023 | 0.60 |
| 0.035 | 0.90 |
| 0.046 | 1.20 |
| 0.058 | 1.50 |
2.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理思想与研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、微元法、建立物理模型法、类比法和科学假说法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是( )
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| B. | 玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮塞封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度有明显变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想 | |
| C. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点代替物体的方法,采用了等效替代的思想 | |
| D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里应用了建立物理模型法 |
19.A、B、C三球做斜抛运动的轨迹如图所示,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )

| A. | A、B、C三球在运动过程中,加速度都相同 | |
| B. | B球的射程最远,所以最迟落地 | |
| C. | A球的射高最大,所以最迟落地 | |
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