- 2021-04-25 发布 |
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文档介绍
2019-2020学年高中物理第十一章机械振动
4 单摆 记一记 单摆知识体系 1个模型——单摆是理想化的模型 1个公式——单摆的周期公式T=2π(θ<5°) 1个实验——测定当地的重力加速度 辨一辨 1.制作单摆的细线弹性越大、长度越短越好.(×) 2.单摆运动的回复力是重力和摆线拉力的合力.(×) 3.单摆经过平衡位置时受到的合力为零.(×) 4.若单摆的振幅变为原来的一半,则周期也将变为原来的一半.(×) 5.单摆的周期与摆球的质量有关,质量越大,周期越小.(×) 6.一个单摆在月球上摆动的周期大于其在地球上摆动的周期.(√) 想一想 1.单摆的摆长l等于悬线的长度吗? 提示:不等于.单摆的摆长l等于悬线的长度与摆球的半径之和. 2.多多观察,写出生活中你能遇到哪些单摆模型. 提示:坐钟、牛顿摆、秋千等. 3.由于单摆的回复力是由摆球的重力沿切线方向的分力提供的,那么是否摆球的质量越大,回复力越大,单摆摆动得越快,周期越小? 提示:不是.摆球摆动的加速度除了与回复力有关外,还与摆球的质量有关,即a∝,所以摆球质量增大后,加速度并不增大,其周期由T=2π决定,与摆球的质量无关. 4.将一个单摆移送到不同的星球表面时,周期会发生变化吗? 提示:可能会.单摆的周期与所在地的重力加速度g有关,不同星球表面的重力加速度可能不同. 思考感悟: 练一练 1.下列有关单摆运动过程中的受力,说法正确的是( ) - 9 - A.单摆运动的回复力是重力和摆线拉力的合力 B.单摆运动的回复力是重力沿圆弧切线方向的一个分力 C.单摆经过平衡位置时合力为零 D.单摆运动的回复力是摆线拉力的一个分力 解析:单摆运动是在一段圆弧上运动,因此单摆运动过程不仅有回复力,而且有向心力,即单摆的合外力不仅要提供回复力,而且要提供向心力,A项错误;单摆的回复力是重力沿圆弧切线方向的一个分力,而不是摆线拉力的分力,B项正确,D项错误;单摆经过平衡位置时,回复力为零,向心力最大,故其合外力不为零,C项错误. 答案:B 2.一单摆做小角度摆动,其振动图象如图所示,以下说法正确的是( ) A.t1时刻摆球速度最大,摆球的回复力最大 B.t2时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最小 C.t3时刻摆球速度为零,摆球的回复力最小 D.t4时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最大 解析:在t1时刻和t3时刻摆球的位移最大,回复力最大,速度为零,A、C两项错误;在t2时刻和t4时刻摆球在平衡 位置,速度最大,悬线拉力最大,回复力为零,B项错误,D项正确. 答案:D 3.如图是甲、乙两个单摆做简谐运动的图象,以向右的方向作为摆球偏离平衡位置的正方向,从t=0时刻起,当甲第一次到达右方最大位移处时,乙在平衡位置的( ) A.左方,向右运动 B.左方,向左运动 C.右方,向右运动 D.右方,向左运动 解析:甲第一次到达右方最大位移处时,t=1.5 s,此时乙的位移为正值,且正在减小,故乙此时在平衡位置右侧,且向左运动,D项正确. 答案:D 4.(多选)在用单摆测重力加速度的实验中,测得单摆偏角小于5°,实验中某学生所测g值偏大,其原因可能是( ) A.实验室离海平面太高 B.摆球太重 C.测出n次全振动时间为t,误作为(n+1)次全振动时间进行计算 D.以摆线长与摆球直径之和作为摆长来计算 解析:由单摆的周期公式T=2π得g=,g值偏大,可能是周期算小了或是摆长算长了,故C、D两项正确. 答案:CD - 9 - 要点一 对单摆回复力及运动特征的理解 1.关于单摆,下列认识正确的是( ) A.一根线系着一个球悬挂起,这样的装置就是单摆 B.可以看成单摆的装置中,细线的伸缩和质量忽略不计,线长比小球直径大得多 C.单摆的振动总是简谐运动 D.两个单摆只要结构相同,它们的振动步调便相同 解析:单摆是实际摆的理想化模型,实际摆只有在不计绳的伸缩、质量和阻力以及小球可以看作质点时才能看作单摆,A项错误,B项正确;单摆的运动只有在摆角很小时才能看作简谐运动,C项错误;两单摆结构相同时,振动步调不一定相同,D项错误. 答案:B 2.对于做简谐运动的单摆,下列说法正确的是( ) A.在位移为正的区间,速度和加速度都一定为负 B.当位移逐渐增大时,回复力逐渐增大,振动的能量也逐渐增大 C.摆球经过平衡位置时,速度最大,势能最小,摆线所受拉力最大 D.摆球在最大位移处时,速度为零,处于平衡状态 解析:在位移为正的区间,回复力F=-kx为负,加速度为负,但速度可正可负,A项错误;当位移增大时,回复力增大,振动的能量不变,B项错误;平衡位置为摆球最低位置,摆球经过平衡位置时,速度最大,势能最小,由FT-mg=可知,在平衡位置摆线所受拉力最大,C项正确;摆球在最大位移处,速度为零,但加速度不为零,并不处于平衡状态,D项错误. 答案:C 要点 单摆的周期公式 3.甲、乙两个单摆摆长相等,将两个单摆的摆球由平衡位置拉开,使摆角α甲>α乙(α甲、α乙都小于5°),在同一地点由静止开始同时释放,则( ) A.甲先到达平衡位置 B.乙先到达平衡位置 C.甲、乙同时到达平衡位置 D.无法判断 解析:由单摆的周期公式T=2π,可知周期T与l、g有关,与质量、摆动的幅度无关,当在同一地点释放时,周期只与摆长有关,故同时释放,同时到达平衡位置,故C项正确. 答案:C 4.一个单摆,在第一个行星上的周期为T1,在第二个行星上的周期为T2,若这两个行星的质量之比为M1:M2=4:1,半径之比R1:R2=2:1,则( ) A.T1:T2=1:1 B.T1:T2=4:1 C.T1:T2=2:1 D.T1:T2=1:2 解析:单摆的周期公式为T=2π,同一单摆即有T∝,又据万有引力定律mg=G,有g=,因此T∝,故T1:T2===1:1,故A项正确. 答案:A 5.如图所示,光滑糟的半径R - 9 - 远大于小球运动的弧长,今有两个小球(视为质点)同时由静止释放,其中甲球开始时离槽最低点O远些,则它们第一次相遇的地点在( ) A.O点 B.O点偏左 C.O点偏右 D.无法确定,因为两小球质量关系未定 解析:由于半径R远大于运动的弧长,所以小球做简谐运动,其周期都为T=2π,与位移的大小无关,故同时到达O点,A项正确. 答案:A 要点三 实验:用单摆测定重力加速度 6.某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的实验中: (1)用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图所示,则该摆球的直径为________ cm. (2)小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是________.(填选项前的字母) A.把单摆从平衡位置拉开30°的摆角,并在释放摆球的同时开始计时 B.测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期 C.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大 D.选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小 解析:(1)主尺读数加游标尺读数的总和等于最后读数,0.9 cm+7× mm=0.97 cm,不需要估读. (2)单摆符合简谐运动的条件是最大偏角不超过5°,并从平衡位置计时,故A项错误;若第一次过平衡位置计为“0”,则周期T=,若第一次过平衡位置计为“1”,则周期T=,B项错误;由T=2π得g=,其中L为摆长,即悬线长加摆球半径,若为悬线长加摆球直径,由公式知g偏大,故C项正确;为了能将摆球视为质点和减少空气阻力引起的相对误差,应选密度较大体积较小的摆球,故D项错误. 答案:(1)0.97 (2)C 7.在“用单摆测重力加速度”的实验中, (1)某同学的操作步骤为: a.取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上 b.用米尺量得细线长度l c.在摆线偏离竖直方向5°位置释放小球 d.用秒表记录小球完成n次全振动的总时间t,得到周期T= e.用公式g=计算重力加速度 按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比________(选填“偏大”“相同”或“偏小”). - 9 - (2)已知单摆在任意摆角θ时的周期公式可近似为T′=T0,式中T0为摆角趋近于0°时的周期,a为常数.为了用图象法验证该关系式,需要测量的物理量有______________________________________________________________. 若某同学在实验中得到了如图所示的图线,则图象中的横轴表示________________. 解析:(1)在实验操作中有一项存在问题.用米尺量得细线的长度l,在计算时就把l作为摆长来处理了,这是不妥的,应该再加上小球的半径.因摆长等于在单摆自然下垂时从悬点到球心的距离.由此判断,所得重力加速度的值偏小. (2)要验证T′=T0,具体做法是测量在不同摆角下的周期.由此我们需要测量摆角θ,测量在该摆角下摆n次全振动的总时间t′,得到周期T′=.改换摆角,再次测量. 将图象中的直线反向延长后与横轴有交点,该交点的意义是摆角接近0°时的单摆的周期T0,所以得横轴是T′. 答案:(1)偏小 (2)T′(或t′、n)、θ T′ 基础达标 1.在如图所示的装置中,可视为单摆的是( ) 解析:单摆是由不可伸长的细线和金属小球组成的,其悬点应在摆球摆动过程中固定不变,故只有A项正确. 答案:A 2.在月球上周期相等的弹簧振子和单摆,把它们放到地球上后,弹簧振子的周期为T1,单摆的周期为T2,则T1和T2的关系为( ) A.T1>T2 B.T=T2 C.T1查看更多