1.如图所示,做简谐振动的小球,平衡位置为O点,关于小球,下列说法正确的是( )
A.从O点向左边运动,速度逐渐增大 B.从O点向右边运动,加速度越来越大 C.从O点向右边运动,位移越来越小 D.从左边向O点运动,位移越来越大 2.如图甲所示为光滑水平面上的弹簧振子,以平衡位置
A.该弹簧振子的振幅为 B.该振动系统的振动周期为 C. D. 3.钓鱼可以修身养性,颇受人们喜爱。如图甲为某鱼漂的示意图,鱼漂上部可视为圆柱体。当鱼漂受到扰动后会上下振动,忽略水的阻力和水面波动影响,以竖直向下为正方向,某一时刻开始鱼漂的振动图像如图乙所示,则鱼漂( )
A.在t1时刻加速度为零 B.振动过程中机械能守恒 C.在t2时刻动量最小 D.在t2到t3过程所受到合外力的冲量方向竖直向下 4.如图所示,倾角
A.弹簧恢复原长时B的速度达到最大 B.物块B运动过程中最大加速度为 C.物块A的质量为2kg D.物块A受挡板支持力的最大值为30N 5.如图甲,一只小鸟飞到树枝上休息,从它与树枝接触之后的一段时间内,其上下振动的
A. B. C. D. 6.如图所示。将质量为m的小球悬挂在一轻质弹簧下端,静止后小球所在的位置为O点(图中未标出)。现将小球从O点向下拉至弹簧对小球的弹力大小为2mg(g为重力加速度),然后释放,已知小球在运动过程中弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力。则小球位于最高点时弹簧的弹力大小为( )
A.2mgB.0 C.mgD. 1.如图,一轻质弹簧左端与墙固定,右端与铁块连接,铁块在光滑水平面上的B、C两点间做简谐运动,
A.橡皮泥与铁块粘连时,橡皮泥和铁块组成的系统动量守恒 B.橡皮泥与铁块粘连的过程中,橡皮泥和铁块组成的系统机械能损失了 C.橡皮泥击中铁块后,系统的振幅变大 D.橡皮泥击中铁块后,系统的周期变大 2.如图是用摄像机拍摄竖直弹簧振子的运动,再利用逐帧观察的方式得到相等时间间隔的不同时刻小球的位置图像,以弹簧振子小球的平衡位置为原点建立
A.可以利用频闪照相、照相机连拍的方式得到类似的图像 B.从图像可以看出小球在振动过程中是沿水平方向移动的 C.小球密处说明其位置变化快 D.小球位移与时间的关系是正弦函数关系,弹簧振子小球的运动是简谐运动 3.如图甲所示,单摆在竖直面内的A、C之间做简谐运动。小南同学利用传感器得到了单摆的摆球沿摆线方向的
A.由 B.摆球运动到最低点B时,回复力为零,所受合力为零 C.加上匀强磁场后,A与C不在同一水平面 D.加上匀强电场后,单摆周期变大 4.如图甲所示,一个单摆做小角度摆动,以向右的方向作为摆球偏离平衡位置的位移的正方向,得到摆球相对平衡位置的位移x随时间
A. B. C.从 D.该单摆摆长约为2m 5.如图所示,长为L的轻绳上端固定于O点,下端系一可视为质点的小球,在O点正下方的P点固定一颗小钉子。现将小球拉到A点,轻绳被拉直,然后由静止释放,B点是小球摆动的最低点,C点是小球能够到达的左侧最高点。小球第一次向左摆动的过程中,从A点到B点所用的时间为t,从B点到C点所用的时间为
A. 6.如图甲所示,O点为单摆的固定悬点,将力传感器接在摆球与O点之间,可测出细线对摆球的拉力大小F。现将摆球拉到A点,释放摆球,摆球将在竖直面内的A、C之间来回摆动,其中B点为运动中的最低位置。图乙表示拉力大小F随时间t变化的曲线,
A.摆球的质量为 B.单摆的摆长为0.1m C.摆球在 D.摆球运动过程中的最大速度为0.2m/s 1.我国的YLC-2E型反隐形米波雷达能探测到450公里外超音速飞行的各类隐形战斗机,堪称隐形战斗机的克星,它标志着我国雷达研究又创新的里程碑。米波雷达发射无线电波的波长在
A.该波沿 C.该波的频率为 2.近年来,中科院研发的第三代横波远探测成像测井仪在超深井中实现了清晰的井外地质成像及8340米深度的探测纪录,创下该类国产仪器深度探测纪录,对保障国家能源安全具有重要意义。若一列简谐横波沿x轴传播,如图所示,图甲是t=3s时的波形图像,P为波传播方向上的一个质点,此时
A.该波沿x轴正方向传播 B.该波通过2m的障碍物时,不会发生明显的衍射现象 C.质点P再经过0.25s通过的路程为5cm D.t=4s时,质点P的加速度方向沿y轴正方向,且加速度在增大 3.如图所示,图甲为沿
A.波沿 B.质点 C. D.该波与另一列频率为 4.一列沿x轴正方向传播的横波在某时刻的波形图像如图中的I所示,经
A.图中I所示的质点P正向y轴正方向振动 B.波的周期 C.波的振幅是4cm D.波速是2m/s 5.图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,a、b两质点的横坐标分别为
A.质点a经过4s振动的路程为4m B.该波沿x轴的负方向传播,波速为0.5m/s C. D. 6.一列简谐横波在
A.这列波的波长为 B.若波向 C.平衡位置分别为 D.若波向 1.一列沿x轴传播的简谐横波,
A. B.波的周期可能为0.17s C.波的传播速度可能为330m/s D.波的传播速度可能为280m/s 2.如图,海面上两个浮标A、B相距
A.4m/s B.6m/s C.8m/s D.10m/s 3.战绳作为一项超燃脂的运动,十分受人欢迎。一次战绳练习中,某运动达人晃动战绳一端使其上下振动(可视为简谐振动)形成横波。图甲、乙分别是战绳上P、Q两质点的振动图像,传播方向为P到Q。波长大于1m小于3m,P、Q两质点在波的传播方向上相距3m,下列说法正确的是( )
A.P、Q两质点振动方向始终相反 B.该列波的波长可能为2.2m C.该列波的波速可能为 D.振动从P传到Q的时间可能为1.25s 4.如图是沿x轴传播的一列横波的波形图,实线表示某时刻的波形,虚线表示0.2s后的波形,则下列说法正确的是( )
A.若波沿x轴负方向传播,它传播的距离可能是1m B.若波沿x轴负方向传播,它传播的距离可能是5m C.若波沿x轴正方向传播,它的周期可能是0.08s D.若波沿x轴正方向传播,它的周期可能是0.16s 5.如图,一列简谐横波沿水平方向传播,图中的实线和虚线分别为
A.若波向左传播,周期为0.4s B.若波向左传播, C.若波向右传播,波速为10m/s D.若波向右传播, 6.一列简谐波沿x轴传播,
A.若波沿x轴正方向传播,则 B.若波沿x轴正方向传播,则波的周期可能为 C.若波沿x轴负方向传播,则波的周期的最小值为 D.若波沿x轴负方向传播,则波速的最小值为 1.重力加速度 (1)某同学用弹簧测力计粗测重力加速度。将一个质量为
(2)某同学用如图乙所示的装置测量重力加速度。打点计时器的打点周期为 (3)某实验小组利用如图甲所示的装置测量重力加速度。摆线上端固定在
①组装好装置后,用毫米刻度尺测量摆线长度 ②多次改变摆线长度,在小摆角下测得不同摆长 (4)也可以利用水滴下落测出当地的重力加速度 2.某学习小组“利用单摆测定重力加速度”的实验装置如图1所示,请在横线上完成相应内容。
(1)若该同学测得的重力加速度值偏大,其原因可能是______。 A.单摆的悬点未固定紧,摆动中出现松动,使摆线增长了 B.把50次摆动的时间误记为49次摆动的时间 C.开始计时,秒表过早按下 D.测摆线长时摆线拉得过紧 (2)若实验过程中没有游标卡尺,无法测小球的直径d,实验中将悬点到小球最低点的距离作为摆长l,测得多组周期T和l的数据,作出T2—l图像,如图2所示。
①实验得到的T2—l图像是 (选填:“a”、“b”或“c”); ②小球的直径是 cm; ③实验测得当地重力加速度大小是 m/s2;(取三位有效数字)。 ④为了减小误差,应从最 (选填:“高”或“低”)点开始计时。 2.智能手机中的“磁传感器”功能可实时记录手机附近磁场的变化,磁极越靠近手机,磁感应强度越大,通过分析就可以得到物体位置随时间变化的规律。某兴趣小组用智能手机、磁化小球、支架、等实验器材组装成如图甲所示的装置来测量重力加速度。
(1)按照如图甲所示,让小球做简谐运动,运行手机“磁传感器”功能,手机记录磁感应强度的变化。记录实验中磁感应强度的变化情况如图乙所示,测得连续N个磁感应强度最大值之间的时间间隔为t,则单摆周期T的测量值为 。 (2)用刻度尺测得摆线长度l,用螺旋测微器测量摆球直径如图丙所示,摆球直径 (3)改变摆线长度,测量出不同摆长L及对应的周期T。做出 3.在“用单摆测当地重力加速度”实验中,甲、乙两同学为一小组。 (1)两同学利用“手机物理工坊”app中的“磁力计”来测单摆的周期。如图甲,先将小球磁化,小球上下分别为S、N极,将手机放在小球静止位置的下方,并让小球做简谐振动,手机测出其所在空间中磁感强度大小随时间变化,其中z轴磁力计显示如图乙。该单摆的振动周期T为O点与 (选填“A”、“B”、“C”、“D”)点之间的时间差。
(2)两同学在测单摆的摆长时,将绳长加小球直径做为摆长L,测量了多组T、L数据,并分别处理数据。 ①甲同学利用计算法进行处理,其计算的表达式为 ②乙同学利用图像法进行处理,画“ ③甲的测量值将 (选填“大于”、“等于”、“小于”)真实值,乙同学的测量值将 (选填“大于”、“等于”、“小于”)真实值; 4.某同学用单摆周期公式测当地重力加速度的值,组装了几种实验装置。 (1)下列最合理的装置是________。 A. (2)用游标卡尺测量小球直径,示数如图甲所示,则摆球的直径
(3)实验中多次改变摆线长度,并测得对应的周期T,该同学误将摆线长度当成了摆长,作出
5.(1)用单摆测重力加速度,为避免摆球晃动,采用图甲所示装置。两悬绳长都是l,与水平固定横杆夹角均为53°;用螺旋测微仪测小球的直径如图乙所示,其值d= mm,使小球做简谐运动,用秒表记录了单摆n次全振动所用的时间为t,则当地重力加速度的表达式g= (用题中字母及
(2)若测得的重力加速度数值大于当地的重力加速度的实际值,造成这一情况的原因可能是( ) A.将悬线长加球直径当成摆长 B.由于两边悬线没夹紧,球越摆越低 C.测量周期时,误将n次经过最低点的时间当成了n次全振动的时间 D.摆球的质量过大 (3)若保持悬线与水平横杆夹角53°不变,通过改变悬线长,使小球做简谐运动,测得了多组悬线长l和对应的周期T,用图像法处理数据,并用这些数据作出 1.如图1所示,质量相等的小球和点光源,分别用相同的弹簧竖直悬挂于同一水平杆上,间距为l,竖直悬挂的观测屏与小球水平间距为2l,小球和光源做小振幅运动时,在观测屏上可观测小球影子的运动。以竖直向上为正方向,小球和光源的振动图像如图2所示,则( )
A. C. 2.如图所示,质量均为m的两物体A、B用劲度系数为k的轻质弹簧拴接,物体C叠放在物体B上,系统处于静止状态。现将C瞬间取走,余下系统做周期为T的运动。已知B到最高点时,物体A对地面的压力恰好为零,弹性势能的表达式为
A.从物体C移走到B第一次到最高点用时 B.物体B运动到最高点时的加速度大小为 C.物体B的最大速度大小为 D.物体B运动到最低点时,A对地面的压力大小为 3.如图所示,一劲度系数为k的竖直轻弹簧下端固定,上端栓接质量为m的水平木板P,木板上再放一质量也为m的小物块Q,静止时位置如图所示。现对Q施加一竖直向上、大小为
A.刚施加力F时,Q对P的压力大小为 B.施加力F后,在接下来的运动过程中P、Q不可能分离 C.P运动到最高点时,弹簧的弹力大小为mg D.P从静止时位置到第一次速度最大的位置间的距离是 4.如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。当振子位于A点时弹簧处于原长状态。取竖直向上为正方向,重力加速度大小为g。振子的位移x随时间t变化的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.振子位移的表达式为 B. C.振子在B点的加速度大小为g D.振子的动能和弹簧的弹性势能之和保持不变 5.如图甲所示,一水平弹簧子以O点为平衡位置,在M,N两点间做简谐运动,以向右为x轴正方向,振子的振动图像如图乙所示,已知弹簧的劲度系数为
A. B.振子在 C. D.振子在 6.一弹簧振子做简谐运动的振动图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.在 C.振动的圆频率为 1.某同学在探究单摆运动中,图甲是用力传感器对单摆运动过程进行测量的装置图,图乙是与力传感器连接的计算机屏幕所显示的F-t图像,则以下说法正确的是( )
A.t=0.1s时刻摆球速度最大 B.t=0.5s时刻摆球经过最低点 C.单摆振动周期T=1.6s D.单摆振动周期T=0.9s 2.振动是自然界中普遍存在的运动形式,简谐运动是最简单、最基本的振动。关于简谐运动,甲、乙图对应的说法正确的是( )
A.图甲是研究弹簧振子的运动实验图,弹簧振子在弹簧弹力作用下做匀变速直线运动 B.图甲是研究弹簧振子的运动实验图,弹簧振子偏离平衡位置时的加速度方向永远指向平衡位置O点 C.图乙是研究单摆的回复力实验图,单摆的回复力是摆球重力和细线拉力的合力 D.图乙中单摆的摆球运动到O点时速度最大,回复力最小 3.如图甲所示是个单摆振动的情形,
A.单摆的振幅是 B.振动的表达式为 C. D.单摆的摆长为 4.如图甲,小明做摆角较小的单摆实验,
A.此单摆的振动频率是2Hz B.单摆的摆长约为1.0m C.仅改变摆球质量,单摆周期不变 D. 5.如图甲所示,一根轻绳一端系一小球,另一端固定在
A. B. C.小球振动的周期为 D.单摆的摆长为 6.甲、乙两位同学利用假期分别在两个地方做“用单摆测重力加速度”的实验,回来后共同绘制了
A.单摆的固有周期由摆长和摆球质量决定 B.A图线所对应的地点重力加速度较小 C.若将单摆放入绕地球稳定飞行的宇宙飞船中,则无法利用单摆测出飞船轨道处的重力加速度 D.如果甲同学减小摆长,他得到的共振曲线的峰将向右移动 1.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波的周期为T,振幅为A。下列说法正确的是( )
A.再经过 B.再经过 C.此时x=1.5m处的质点与x=2.5m处的质点速度大小相等、方向相反 D.若波源沿x轴正方向匀速移动,则固定在x轴上的接收装置接收到的频率一定变大 2.一列沿
A.波沿x轴正方向传播,波源的起振方向向上 B.在 C.在 D.在 3.“水袖功”是中国古典舞中用于表达情感的常用技巧,舞者通过手把有规律的抖动传导至袖子上,营造出一种“行云流水”的美感。某次演员抖动水袖时形成一列沿x轴传播的简谐横波,其在某一时刻的波形图如图甲所示,P和Q是这列简谐横波上的两个质点,从该时刻(设为
A.该列简谐横波沿x轴负方向传播,波速大小为1m/s B. C.在 D.从 4.一列简谐横波在t=0.2s时的波形图如图甲所示,P、Q为介质中的两个质点,它们的平衡位置分别为x=1m和x=3.5m,质点P的振动图象如图乙所示,则( )
A.该简谐波的波速为10m/s B.t=0.28s时,质点P、Q的速度方向相同 C.该简谐波沿x轴负方向传播 D.t=0.4s到t=1.1s内,质点Q的路程为7cm 5.如图甲,战绳训练是当下一种火热的健身方式,健身员晃动战绳一端,使战绳的一端上下振动(可视为简谐振动)。如图乙所示是某次训练中t=0.2s时战绳的波形图,绳上质点 P 的振动图像如图丙所示。下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴正方向传播 B.若增大抖动的幅度,波速会增大 C.从t=0.2s到t=0.6s,质点P通过的路程为 300cm D.P点的振动方程为 6.声呐,也作声纳,是英文缩写“SONAR”的中文音译(中国科技名词审定委员会公布的规范译名为声呐),其全称为:Sound Navigation And Ranging(声音导航与测距),是利用声波在水中的传播和反射特性,通过电声转换和信息处理进行导航和测距的技术,也指利用这种技术对水下目标进行探测和通讯的电子设备,是水声学中应用最广泛、最重要的一种装置,有主动式和被动式两种类型。现代军舰多利用声呐探测水下目标。图甲是某舰搭载的声呐发出的一列超声波在
A.超声波遇到大尺寸障碍物可以发生明显的衍射现象 B.舰艇行驶速度越快,声呐发出超声波的频率越大 C.超声波沿x轴正方向传播,波速为1500m/s D.坐标原点处质点在 1.如图所示为某简谐横波的波形图,实线为
A.若波沿x轴正方向传播,波速 B.若波沿x轴负方向传播,波速 C.若波速为 D.当波沿x轴负方向传播且 2.如图甲所示,某同学手持细棒抖动彩带的端点O使其在竖直方向上做简谐运动,在彩带上形成的波可以看成沿x轴正方向传播的简谐波。在
A.该波的传播速度大小可能为 B.波由质点O传到质点P的时间可能为 C.在 D.质点P振动的位移一时间关系为 3.一列简谐横波在某时刻的波形图如实线所示,经0.2s后的波形图如虚线所示。求: (1)若波向x轴正方向传播,该波的最小速度v; (2)该波的最大周期T以及对应的波的传播方向。
4.一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时的波形如图中实线所示,t=0.5s时的波形如图中虚线所示,求: (1)该简谐横波的传播速度; (2)x轴上的质点随波振动的周期。
5.“波”字最早用于描述水纹起伏之状,《说文解字》中有“波,水涌流也”,唐代诗人韦应物有“微风动柳生水波”的描述。“微风动柳”在水面引起水波(视为简谐横波)向四周传播,在波的传播方向上相距6m的两处分别有甲、乙两树叶,两树叶随波上下运动,其中甲树叶的振动图像如图所示。某时刻,当甲树叶运动到波峰时,乙树叶恰好运动到波谷,求: (1)此时刻,甲、乙两树叶竖直方向的高度差; (2)这列水波的波长; (3)若此时甲、乙两树叶之间只有一个波峰(甲树叶所在的波峰除外),这列水波的传播速度的大小。
6.甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和x 轴负向传播,波速均为20cm/s,振幅均为10 cm,两列波在 (1) (2)从
1.某实验小组利用单摆测量当地重力加速度的值。 (1)为了较准确地测量重力加速度的值,以下四种单摆组装方式,应选择 。(填序号)
(2)如图甲所示为该同学在进行实验时用秒表记录的单摆50次全振动所用时间,由图可知该次实验中秒表读数
(3)实验中,测量不同摆长及对应的周期,用多组实验数据做出摆长与周期平方的图像如乙所示,则重力加速度的大小为 (4)若测定g的数值比当地公认值大,造成的原因可能是______。 A.直接将摆线的长度作为摆长L B.误将49次全振动记为50次 C.摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了 2.某实验小组利用图甲所示装置测量当地重力加速度。轻绳一端系住直径为
(1)用游标卡尺测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径 (2)小球从释放位置运动至最低点时的速度为 (3)多次改变 3.在“用单摆测量重力加速度”的实验中,做了如下测量与探究。
(1)用游标卡尺测量摆球的直径如图,读出小球的直径 (2)某学生将摆线长 ①若直接将某次测量的 ②该同学换了一个直径略小的钢球进行实验,但是仍将摆线长
由图像可知,摆球的半径 4.在“单摆测重力加速度”的实验中,某同学想到利用手机传感器、小铁球、小磁粒进行以下实验:
①如图1(a)所示将小磁粒吸附在小铁球正下方使小磁粒轴线与摆线共线,用铁夹将摆线上端固定在铁架台上,组装完成的实验装置如图1(b)所示; ②用刻度尺测量摆线长度为l,没有测量小铁球直径和小磁粒的厚度; ③将手机磁传感器置于小磁粒平衡位置正下方,利用磁传感器测量磁感应强度随时间的变化; ④将带有小磁粒的铁球由平衡位置拉开一个小角度,由静止释放,运行手机软件记录磁感应强度的变化曲线如图2所示。 试回答以下问题: (1)由图2可知,单摆的周期为 ; (2)改变摆线长度l,重复步骤②③④的操作,可以得到多组周期T和摆线长度l的值,以 (选填“ (3)使用上述数据处理方法,在不考虑其他测量误差的情况下,步骤②的操作对重力加速度的测量值 (选填“有”或“无”)影响。 |

为原点,在
随时间
变化的图像如图乙所示。下列说法正确的是( )


时,振子从
向
时,振子第一次经过
点
的光滑斜面固定在水平地面上,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板,A、B两物体固定于轻弹簧两端,其中B的质量为
。对物体B施加一沿斜面向下大小为20N的压力
,弹簧始终处于弹性限度内。下列说法正确的是( )

图像如图乙,速度取向下为正。以下说法正确的是( )
时刻小鸟速度向下达到最大,树枝对其弹力达到最大
时刻小鸟处于最低位置
时刻小鸟处于静止状态,所受合力为零
时刻小鸟处在最高点

点为平衡位置。现有一橡皮泥从
点正上方某处竖直下落,恰好以速率
击中速率也为
的铁块,并与之粘连。橡皮泥与铁块质量相同且均可视为质点。弹簧振子简谐振动的振动周期
(其中
为弹簧的劲度系数,
为振子的质量)。则( )

图像,下列说法正确的是( )
关系图(图乙)。为了进一步研究单摆的特性,小华继续实验。先使摆球(视为质点)带负电(摆线是绝缘的),然后分别将其放在垂直纸面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场中。对于此次研究,小华的猜想正确的是( )
图像可得单摆摆动的周期为
变化的图像,如图乙所示,不计空气阻力。对于这个单摆的振动过程,下列说法正确的是( )
时,摆球所受回复力最大,方向向右
时,摆球偏离平衡位置位移最大,方向向右
到
的过程中,摆球的重力势能逐渐增大
,
,则
B.
C.
D.
时摆球从
。下列说法正确的是( )

时和
时速度相同
范围内,一列米波在
时刻的波形图如图所示,
是波上的两个质点,接下来质点
比质点
先到达波峰,再经过
时间,质点
在
时刻后第一次到达波谷。下列说法正确的是( )
轴负方向传播 B.
时刻后的一小段时间内质点
的速度将减小
D.该波的波速为
,图乙是
轴传播的一列简谐机械波在
时刻的波动图像,图乙为质点
的振动图像,下列说法正确的是( )
轴负方向传播,波速为
再经
将沿
轴正方向移动到
处
内,
点运动的路程为
的波相遇时,可能发生干涉
后,波形图像如图中的Ⅱ所示。已知该波的周期
,关于这列波下列说法正确的是( )

和
,图乙为质点
时,质点
时,质点
时的波形如图中实线所示,
时的波形如图中虚线所示,则下列说法正确的是( )

轴正方向传播,则波的最大频率为
的两个质点,振动方向始终相反
轴负方向传播,则波的传播速度大小为
时刻的波形如图中实线所示,
时刻的波形如图中的虚线所示,则( )
时,质点
,一列横波由

和
s时的波形图,已知该简谐波的周期大于0.3s。关于该简谐波,下列说法正确的是( )
处的质点在
时,振动方向沿
处的质点在
时位于波谷
时刻的波形图如图中实线所示,
时的波形如图中虚线所示,则下列判断正确的是( )
内传播的距离一定为



值的准确测定对于计量学、精密物理计量、地球物理学、地震预报、重力探矿和空间科学等都具有重要意义。对此,同学们想出了很多方法:
的物体挂在校准后的竖直弹簧测力计下端,静止时指针如图甲所示,则重力加速度为
。(结果保留2位有效数字)
让重物从静止开始下落,打出一条清晰的纸带,其中的一部分如图丙所示。
为纸带上5个连续打下的点。根据纸带可得重力加速度
(用
表示)。
点,下端悬挂一小钢球,通过光电门传感器采集摆动周期。
,用螺旋测微器测量小钢球直径
。螺旋测微器示数如图乙所示,小钢球直径
mm,记摆长
。
对应的小钢球摆动周期
,并作出
图像,如图丙所示。已知图线斜率为
,可得重力加速度
(用
表示)。
,调节水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一盘子,调节盘子的高度,使一个水滴碰到盘子时恰好有另一水滴从水龙头开始下落,而空中还有一个正在下落中的水滴。测出水龙头到盘子间距离为
,再用秒表测时间,以第一个水滴离开水龙头开始计时,到第
个水滴落在盘中,共用时间为
,则重力加速度
。(用
表示)
mm。则单摆的摆长
。
图像如图丁所示,
取3.14。根据图中数据可求得当地重力加速度
。(结果保留三位有效数字)
(用
”图像,其图像应该是图丙的 (选填“
B.
C.
D.
。周期公式中的
图像如图乙,该图像的斜率为 (填“
”“
”或“
”)。
来表示)
图像为一直线,其斜率为
时刻小球向下运动 B.
时刻小球与影子相位差为π
时刻光源的加速度向上 D.
时刻影子的位移为5
,其中




的恒力



时,振子的速度方向竖直向下
,下列说法正确的是( )
时振子的速度与
时的速度相同
内的平均速度与在
内的平均速度相同
时振子的回复力指向
内通过的路程为
时,弹簧振子的动能最大 B.
和
时,弹簧振子的速度相同
D.
内,弹簧振子加速度的方向始终相同
是它的平衡位置,
是摆球所能到达的最远位置。设摆球向右方向为正方向,如图乙所示是这个单摆的振动图像。已知当地的重力加速度大小
,取
,下列说法中正确的是( )
,振动的频率是

时摆球在
点
是它的平衡位置,
、
是摆球所能到达的左右最远位置,小明通过实验测出当地重力加速度
,并且根据实验情况绘制了单摆的振动图像如图乙,设图中单摆向右振动为正方向,则下列选项正确的是( )
时刻,摆球位于
点
点,制成单摆装置。在
点有一个能测量绳中拉力大小的力传感器。现将小球拉离最低点
,由
点静止释放,则小球在
之间往复运动,由力传感器测出拉力
随时间
的变化图像如图乙所示。已知最大摆角小于
,
,下列说法正确的是( )
时,小球可能位于
点
过程中,小球可能正由
点向
点运动

-
,
,
轴传播的简谐横波在
图像,Q是位于
时间内,质点M的速度在增大,加速度在减小
时,质点Q的位置坐标为(10m,
)
时,质点Q开始向下振动
)起质点
时质点
时,质点
到
,质点

时刻的波形图,图乙是质点
时相对平衡位置的位移为
时的波形图,虚线为
时的波形图。下列说法正确的是( )
(
(
,则波沿
时,波速
和
处的两个质点


时间内,质点

时的波形曲线如图所示,求:
时,介质中偏离平衡位置位移为20cm的所有质点的横坐标;
开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为-20cm的质点的时间。
s;
(
取9.86,结果保留3位有效数字)。
的小球,另一端固定在铁架台上
点,已知
点到小球球心的距离为
,在
点正下方固定一个光电门,小球运动至最低点时光电门能够记录下小球的遮光时间。实验时,将小球拉起至轻绳和竖直方向夹角为
,由静止释放小球,小球摆至最低点时光电门光线正好射向小球球心,小球的遮光宽度可近似为
,光电门记录小球的遮光时间为
,试回答以下问题:
;
;(用题中相关物理量的字母表示)
的数值,重复以上实验过程并测量对应的
,得到
随
变化的关系如图丙所示,该图线斜率的绝对值为
,可计算得重力加速度
。 (用
、
和
表示)
。
与小球直径
和
,代入单摆的周期公式,则测得重力加速度
比实际的重力加速度 (选填“偏大”或“偏小”);
与小球直径
,通过多次改变摆线长度而测出对应的摆动周期
,通过
图像处理数据测量重力加速度
的值,其
图像如图所示。
,当地重力加速度
(以上结果均保留两位小数,
)。
”“
”或者“
”)为纵坐标,