题目内容
4.一简谐振动的振动方程为:x=3sin(5πt+$\frac{π}{4}$),式中位移x的单位是cm,则( )| A. | 振动的振幅为3cm | B. | 振动的初相为φ=$\frac{π}{4}$ | ||
| C. | 振动的频率为5Hz | D. | t=1s时的位移为2cm |
分析 简谐运动的表达式为x=Acos(ωt+φ),A为振幅,ω为圆频率,φ是初相.根据f=$\frac{ω}{2π}$可求出频率.将t=1s代入振动方程即可求得位移.
解答 解:A、根据简谐运动的表达式为x=3sin(5πt+$\frac{π}{4}$),知振幅为3cm,圆频率ω=5πrad/s,则频率为f=$\frac{ω}{2π}$=2.5Hz,初相为$\frac{π}{4}$,故A、B正确,C错误.
D、将t=1s代入振动方程得,x=3sin($5π+\frac{π}{4}$)=-$\frac{3\sqrt{2}}{2}cm$.故D错误.
故选:AB.
点评 解决本题的关键掌握简谐运动的表达式为x=Acos(ωt+φ),知道A为振幅,ω为圆频率.利用周期与圆频率关系解决.
练习册系列答案
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12.
如图所示,用相同材料做成的A、B两个物体放在匀速转动的水平转台上随转台一起做匀速圆周运动.已知mB=2mA,转动半径的关系是rA=2rB,以下说法正确的是( )
| A. | 物体A受到的摩擦力大 | |
| B. | 物体B受到的摩擦力小 | |
| C. | 物体A 的向心加速度大 | |
| D. | 物体受到的摩擦力方向都是沿切线方向 |
9.
重力大小为G的物体,在水平压力F作用下沿竖直墙壁匀速下滑,物体与墙壁之间的动摩擦因数为μ,如图所示,则物体所受摩擦力大小为( )
| A. | μF | B. | μF+G | C. | μF-G | D. | G |
16.如图所示,是一个物体做直线运动的速度-时间图象,则( )

| A. | 物体在2秒末加速度方向发生改变 | B. | 物体在2秒末速度方向发生改变 | ||
| C. | 物体在4秒末加速度方向发生改变 | D. | 物体在4秒末回到原点 |
14.
如图所示为电磁轨道炮的工作原理图.待发射弹体与轨道保持良好接触,并可在两平行轨道之间无摩擦滑动.电流从一条轨道流入,通过弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道平面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与电流I成正比.通电的弹体在安培力的作用下离开轨道,则下列说法正确的是( )
| A. | 弹体向左高速射出 | |
| B. | I为原来的2倍,弹体射出的速度也为原来的2倍 | |
| C. | 弹体的质量为原来的2倍,射出的速度也为原来的2倍 | |
| D. | 轨道长度L为原来的4倍,弹体射出的速度为原来的2倍 |