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1、选择题 关于单摆,下列说法中正确的是( ).
A.摆球受到的回复力方向总是指向平衡位置
B.摆球受到的回复力是它的合力
C.摆球经过平衡位置时,所受的合力为零
D.摆角很小时,摆球受的合力的大小跟摆球对平衡位置的位移大小成正比
参考答案:A
本题解析:单摆的回复力不是它的合力,而是重力沿圆弧切线方向的分力;当摆球运动到平衡位置时,回复力为零,但合力不为零,因为小球还有向心力,方向指向悬点(即指向圆心);另外摆球所受的合力与位移大小不成正比,故A正确.
本题难度:简单
2、填空题 在光滑水平面上的O点系一长为l的绝缘细线,线的另一端系一质量为m、带电量为q的小球。当沿细线方向加上场强为E的匀强电场后,小球处于平衡状态。现给小球一垂直于细线的初速度v0,使小球在水平面上开始运动。若v0很小,则小球第一次回到平衡位置所需时间为__________。

参考答案:
本题解析:
本题难度:一般
3、计算题 将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力,图甲中O点为单摆的悬点,现将小球(可视为质点)拉到A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,则摆球在竖直平面内的ABC之间来回摆动,其中B点为运动中最低位置。∠AOB=∠COB=α,α小于10°且是未知量,图乙表示由计算机得到细线对摆球的拉力大小F随时间变化的曲线,且图中t=0时刻为摆球从A点开始运动的时刻,据力学规律和题中信息(g取10m/s2),求:

(1)单摆的周期和摆长; (2)摆球质量及摆动过程中的最大速度.
参考答案:(1)0.4πs 0.4m (2)0.05kg 0.283m/s
本题解析:(1)由图乙可知:单摆周期T=0.4πs
由公式T=2π
可求得摆长l=0.4m.
(2)mgcosα=Fmin=0.495N
mg(l-lcosα)=
Fmax-mg=
解得m=0.05kg,vm≈0.283m/s.
点评:解决本题的关键掌握单摆的运动规律,知道单摆的周期公式,以及会灵活运用动能定理、牛顿定律解题.
本题难度:一般
4、简答题 试确定下列几个摆球在平衡位置附近来回振动的周期.
(1)如图11-4-3甲所示.悬挂在水平横梁上的双线摆球.摆线长为l,摆线与水平横梁夹角θ;
(2)如图11-4-3乙所示.光滑斜面上的摆球.斜面倾角为θ,摆线长为l;
(3)如图11-4-3丙所示.悬挂在升降机中的单摆,摆长为l,升降机以加速度a竖直向上做匀加速运动.

图11-4-3
参考答案:(1)T=2π
?(2)T=2π
?(3)T=2π
本题解析:(1)双线摆在垂直于纸面的竖直面里做简谐运动,等效摆长为lsinθ,故振动周期为T=2π
;
(2)摆球在光滑的斜面上来回振动,回复力由小球重力沿斜面向下的分力mgsinθ决定,等效重力加速度为gsinθ,其振动周期为T=2π
;
(3)升降机竖直向上做匀加速运动时,摆球“超重”,回复力由m(g+a)决定,等效重力加速度为g+a,摆球振动周期为T=2π
.
本题难度:简单
5、实验题 某同学用实验的方法探究影响单摆周期的因素.
①(单选题)他组装单摆时,在摆线上端的悬点处,用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧,如图所示.这样做的目的是?(填选项前字母).

A.保证摆动过程中摆长不变,在改变摆长时方便调节摆长
B.可使周期测量得更加准确
C.保证摆球在同一竖直平面内摆动
②他组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下,用毫米刻度尺从悬点量到摆球的最低端的长度L=0.9990m,再用游标卡尺测量摆球直径,结果如图所示,则该摆球的直径为?,单摆摆长为?m.

③(单选题)如果他测得的g值偏小,可能的原因是?。(填选项前字母)
A.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
B.测摆线长时摆线拉得过紧
C.开始计时,秒表过迟按下
D.实验中误将49次全振动数为50次?
参考答案:①A ;?②12.0?; 0.9930 ;?③A
本题解析:
试题分析: ①在摆线上端的悬点处,用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧,是为了防止动过程中摆长发生变化,如果需要改变摆长来探究摆长与周期关系时,方便调节摆长,故A正确,BC错误。
②游标尺的读数规则为:固定刻度(主尺)+可动刻度(游尺),游标卡尺读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数,即12mm,然后看游标上第0条刻度线与尺身的刻度线对齐,即0.0mm,所以游标卡尺示数为d=12.0mm;单摆摆长为:
③摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了则实验中周期的测量值偏大,所以g的测量值偏小,故A正确;摆线拉得过紧,则L的测量值偏大,g的测量值偏大.故B错误;秒表过迟按下,使测得周期偏小;实验中将49次全振动误记为50次,则周期的测量值偏小,g的测量值偏大,故CD错误。
本题难度:一般