题目内容
15.如图所示,A球振动后,通过水平细绳迫使B、C振动,振动达到稳定时,下列说法中正确的是( )| A. | 只有A、C振动周期相等 | B. | C的振幅比B的振幅小 | ||
| C. | C的振幅比B的振幅大 | D. | A、B、C的振动周期相等 |
分析 由题意A做自由振动,B、C做受迫振动,受迫振动的周期等于驱动力的周期,即等于A的固有周期;
C发生共振,振幅最大.
解答 解:由题意,A的质量最大,A做自由振动,其振动周期就等于其固有周期,而B、C在A产生的驱动力作用下做受迫振动,受迫振动的周期等于驱动力的周期,即等于A的固有周期,所以三个单摆的振动周期相等;
由于C、A的摆长相等,则C的固有周期与驱动力周期相等,产生共振,其振幅振幅比B摆大.所以CD正确,AB错误.
故选:CD
点评 本题考查了受迫振动和共振的条件,要明确受迫振动的频率等于驱动力的频率,发生共振的条件是驱动力频率等于物体的固有频率.
练习册系列答案
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5.关于重力势能,下列说法中正确的是( )
| A. | 重力势能有正、负值,表示物体的重力势能是矢量 | |
| B. | 只要物体在水平面以下,其重力势能为负值 | |
| C. | 卫星绕地球做椭圆运动,当由近地点向远地点运动时,其重力势能减小 | |
| D. | 重力势能是地球与物体所组成的系统共有的 |
6.
采用图示的实验装置做“研究平抛物体的运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、坐标纸、图钉之外,下列器材中还需要的是( )
| A. | 刻度尺 | B. | 秒表 | C. | 天平 | D. | 重垂线 |
3.登上火星是人类的梦想,“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星.地球和火星公转视为匀速圆周运动.根据表,火星和地球相比( )
| 行星 | 半径/m | 质量/kg | 轨道半径/m |
| 地球 | 6.4×106 | 6.0×1024 | 1.5×1011 |
| 火星 | 3.4×106 | 6.4×1023 | 2.3×1011 |
| A. | 火星的线速度较大 | B. | 火星的公转周期较小 | ||
| C. | 太阳对火星的万有引力较大 | D. | 火星做圆周运动的加速度较小 |
10.
某金属逸出的光电子的最大初动能和入射光的频率v变化的关系图象如图所示,直线与横轴的交点坐标为4.29×1014Hz,与纵轴交点坐标为0.5eV.则下列说法正确的是( )
| A. | 该金属的逸出功为0.5eV | |
| B. | 该金属的极限频率为4.29×1014Hz | |
| C. | 当入射光频率为5.5×1014Hz时,光的强度越大 | |
| D. | 直线的斜率表示普朗克常量h | |
| E. | 该图说明了光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 |
20.下列说法中正确的是( )
| A. | 元电荷实质上是指电子和质子本身 | |
| B. | 所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍 | |
| C. | 物体所带电荷量可以是任意值 | |
| D. | 元电荷e的值最早是由美国科学家富兰克林通过实验测定的 |
7.关于公式R=$\frac{U}{I}$和公式R=ρ$\frac{l}{S}$,下列说法中不正确的是( )
| A. | 两公式对一切情况都适用 | |
| B. | R=$\frac{U}{I}$仅适用于金属导体,R=ρ$\frac{l}{S}$适用于任何导体 | |
| C. | 导体的电阻R与U成正比,与I成反比 | |
| D. | 导体的电阻在温度一定时,与导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比 |
4.起重机将一个静止于地面上质量为m的物体吊到距地面高度h时,物体获得的速度为v,空气阻力不计,重力加速度为g,则( )
| A. | 起重机的吊绳对物体做的功等于mgh+$\frac{1}{2}$mv2 | |
| B. | 物体所受合外力对物体做的功等于mgh+$\frac{1}{2}$mv2 | |
| C. | 重力对物体做的功等于$\frac{1}{2}$mv2 | |
| D. | 物体所受合外力对物体做的功等于$\frac{1}{2}$mv2 |
5.质点从静止开始做匀变速直线运动,4s末的速度是4m/s,由此可知( )
| A. | 质点在第4s内的位移是4m | |
| B. | 质点在第5s内的位移是4m | |
| C. | 质点在第4s,第5s两秒内的位移是8m | |
| D. | 质点在4s内的位移是16m |