新教材人教版高中物理选择性必修第一册第二章机械振动知识点考点重点难点提炼汇总.pdf
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1、第 二 章 机械振动1简谐运动.-1-2.简谐运动的描述.-6-3.简谐运动的回复力和能量.-13-4.单摆.-20-5实验:用单摆测量重力加速度.-20-6 受迫振动 共振.-34-1简谐运动一、弹簧振子及其位移一时间图像1.弹簧振子(1)平衡位置:振子原来静止时的位置.(2)机械振动:我们把物体或物体的一部分在一个位置附近的往复运动称为机械振动,简称振动.(3)弹簧振子:它是小球和弹簧组成的系统的名称,是一个理想化模型.2.弹簧振子的位移一时间图像建立坐标系:以小球的平衡位置为坐标原点O,沿着它的振动方向建立坐标轴.小 球在平衡位置右边时它对平衡位置的位移为正,在左边时为负.二、简谐运动及
2、其图像如果质点的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图像(x-f图像)是一条正弦曲线,这样的振动是一种简谐运动.简谐运动是最基本的振 动.弹簧振子中小球的运动就是简谐运动.考点 弹簧振子Z 1.平衡位置:做往复运动的物体能够静止的位置.2.机械振动:物体在平衡位置附近所做的往复运动,是一种机械振动,简称振动.振动的轨迹可能是直线,也可能是曲线.3.弹簧振子(1)构造:用一根没有质量的弹簧一端固定,另一端连接一个可视为质点的小球.如右图所示.甲-51乙考点二 弹簧振子的位移一时间图像1.弹簧振子的位移(1)振子在某时刻的位移:从平衡位置指向振子在该时刻位置的有向线段.若规定振动质点在平
3、衡位置右侧时位移为正,则它在平衡位置左侧时位移为负.(2)振子在某段时间内的位移:由初位置指向末位置的有向线段.:XMN1A NCM A(3)振子在某时刻的位移与在某段时间内的位移的区别:振子在某时刻的位移方向总是背离平衡位置.如图所示,振子在A 4 之间振动,。为平衡位置,力时刻振子在M 点的位移为XM,f2时刻振子在N 点的位移为XN,而振子在f=/2力时间内的位移为XMN,方向如上图所示.2.弹簧振子的位移一时间图像(xr图像)(1)图像的建立:用横坐标表示物体运动的时间3纵坐标表示振动物体运动过程中相对平衡位置的位移X,建立坐标系,如右图所示.(2)图像的应用任一时刻质点离开平衡位置的
4、位移:某时刻振子偏离平衡位置的位移可用该时刻振子所在的位置的坐标来表示.如图所示,在九时刻振子的位移为X I;以时刻振子的位移为一X 4.振子在两端点的位移最大(如上图中的心 芯时刻),在平衡位置的位移为零(如上图中的1 3时刻),此时位移即将改变方向.速度:跟运动学中的含义相同,在所建立的坐标轴(也 称 为“一维坐标系”)上,速度的正、负号表示振子运动方向与坐标轴的正方向相同或相反.如图所示,在x坐标轴上,设。点为平衡位置,A、8为位移最大处,则 在。点速度最大,在A、B两点速度为零.BOA x【例2】某一弹簧振子的振动图像如下图所示,则由图像分析在3 m和6 f o1 .如何利用弹簧振子的
5、位移一时间图像分析振子的位移?2 .根据振子位移变化情况能分析出振子的速度方向吗?3 .位移一时间图像的斜率表示什么物理意义?4 .能根据位移一时间图像的斜率分析振子的速度方向吗?【解析】解法一:从图像上可以看出从3 r o到6和这段时间内振子的位移沿龙轴正向越来越大,因此振子是从平衡位置开始沿龙轴正方向运动,速度方向是沿x轴正方向,时刻速度方向沿x轴正方向.6 f o时刻振子到达最大位移处速度变为0.解法二:位移一时间图像的斜率表示运动物体的速度,故只栗找出3 f o和6砧时刻的斜率就可判断振子速度的方向.3 m时刻斜率是正的,故3 f o时刻振子速度方向沿X轴正方向.6%)时刻斜率是零,故
6、6小时刻振子速度为0.考点三 简谐运动及其图像1.简谐运动如果质点的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图像(x r图像)是一条正弦曲线,这样的振动叫作简谐运动.(1)简谐运动是最基本的振动.(2)简谐运动的位移随时间按正弦规律变化,所以它不是匀变速运动,应为变力作用下的非匀变速运动.2.简谐运动的图像图像的意义:如右图所示,简谐运动的x f图像描述的是做简谐运动的质点的位移随时间的变化规律,反映了振动质点各个时刻偏离平衡位置的位移.(1)图像反映的是做简谐运动的质点的位移随时间的变化规律,它不是质点的运动轨迹,简谐运动的图像和运动轨迹是完全不同的两个概念.例如,弹簧振子沿一直线做往
7、复运动,其轨迹为直线,而它的振动图像却是正弦曲线.(2)从图像能看出质点的位移随时间的变化是不均匀的,这是振子只受弹簧弹力的作用做变加速运动的体现.3 .简谐运动的特点简谐运动具有对称性:如图所示,物体在A与8间运动,。点为平衡位置,C和。两点关于。点对称,则有:I I I I I4 COD B(1)时间的对称tOB tB O tOA tA O,tOD=tDO=tOC=tCO,tDB =tB D=tCA=M C.(2)速度的对称物体连续两次经过同一点(如D点)的速度大小相等,方向相反.物体经过关于。点对称的两点(如C、D两点)的速度大小相等,方向可能相同,也可能相反.(3)位移的对称物体经过关
8、于。点对称的两点,位移大小相等,方向相反,xc=w,用=-XB.【例 3】(多选)如图,是用频闪照相的方法获得的弹簧振子的位移一时间图像,下列有关该图像的说法正确的是()A.该图像的坐标原点建立在振子的平衡位置B.从图像可以看出振子在振动过程中是沿t轴方向移动的C.为了显示振子在不同时刻偏离平衡位置的位移,让底片沿垂直x 轴方向匀速运动D.图像中振子的疏密显示出相同时间内振子位置变化的快慢不同【审题指导】由图可直观地获得以下信息:。时刻振子的位置;振子的振动方向;底片的运动方向。轴负方向);振子速度的变化情况等.【解析】由图像可知,。时刻振子位移为0,故位于平衡位置,选项A 正确;振子只在x
9、轴上振动,选项B 错误,C 正确;图像中两相邻振子之间的时间间隔相同,疏处说明其位置变化快,密处说明其位置变化慢,故选项D 正确.本题易误选B,初学者由于对图像意义理解不到位,常误认为振子沿f 轴方向移动.【答案】ACD辨析简谐运动的图像与质点的运动轨迹振动质点的运动轨迹是往复运动的一段线段,而简谐运动的图像是正弦或余弦曲线.简谐运动的位移一时间图像反映的是质点偏离平衡位置的位移随时间变化的规律,简谐运动的图像并不是质点的运动轨迹,运动轨迹的长度也不是正弦或余弦图线拉开后的长度.在xf 图像上,质点在某时刻的位移,即为此时刻对应的纵坐标.质点在某段时间内的路程(轨迹的长度),需结合振动质点的实
10、际运动轨迹进行计算.【典例】(多选)如图所示为获取弹簧振子的位移一时间图像的一种方法,改变纸带运动的速度,下列说法正确的是()A.如果纸带不动,作出的振动图像仍然是正弦函数曲线B.如果纸带不动,作出的振动图像是一条线段C.图示时刻,振子正经过平衡位置向右运动D.若纸带运动的速度不恒定,则纸带上描出的仍然是简谐运动的图像【解析】当纸带不动时,描出的只是振子在平衡位置两侧往复运动的轨迹,即一条线段,选 项A错误,B正确;由振动图像可以看出,图示时刻振子正由平衡位置向右运动,选 项C正确;只有当纸带匀速运动时,运动时间才与纸带运动的位移成正比,振动图像才是正弦或余弦函数曲线,而简谐运动的图像一定是正
11、弦或余弦函数曲线,故选项D错误.【答案】BC简谐运动图像表示振子对平衡位置的位移随时间变化的规律,横坐标表示时间,纵坐标表示振动物体对平衡位置的位移,振动图像是一条正(余)弦函数图像,是同一物体在不同时刻相对平衡位置的位移,而不是振动物体运动的轨迹.处理与图像有关的问题时,我们首先要从图像中获得有用信息,弄清这些信息之间有什么联系和区别,进而解题.2.简谐运动的描述一、描述简谐运动的物理量1.振幅振动物体在振动过程中离开平衡位置的最大距离叫作振动的振幅.振幅是疝量,用A表示,单位是米(m).振幅是反映振动强弱的物理量,振幅越大表示振动越强.2.周期和频率做简谐运动的物体完成一次全振动所需要的时
12、间叫作振动的周期.单位时间内完成全振动的次数叫作振动的频率.周期和频率都是表示物体振动快慢的物理量.它们的关系是T=17在国际单位制中,周期的单位是秒.频率的单位是赫兹,1 Hz=l s-1.3.相位用来描述周期性运动的物体在各个时刻所处的丕同状态的物理量.二、简谐运动的表达式简谐运动的正弦函数表达式可以写成x=A s in(w+0).其中人代表简谐运动的振幅;”叫作简谐运动的“圆频率”,它与周期的关系是。=爷2 7 r.它和周期、频率都表示简谐运动的快慢;皿土 代表简谐运动的相位,其中0称为初相位.考点一描在简谐运动的物理量1.振幅TT-L振动物体离开平衡位置的最大距离,叫做振动的振幅,用A
13、表示.单位 卜在国际单位制中振,振幅的单位是米(m).幅表示振动强弱的物理量,对同一振动系 1 统,振幅越大,表示振动越强,振动系物理意乂文、统的能量也越大.B o q/I _I _ IA B O C说明:振幅的两倍(2 A)表示振动物体的运动范围,如上图所示.振幅、位移和路程的关系振幅位移路程定义振动物体离开平衡位置的最大距离从平衡位置指向振子所在位置的有向线段运动轨迹的长度矢、标性标量矢量标量变化在稳定的振动系统中不发生变化大小和方向随时间做周期性变化随时间增加联系振幅等于最大位移的大小;振子在一个周期内的位移等于零,在一个周期内的路程等于4个振幅,在半个周期内的路程等于2个振幅(1)在一
14、个稳定的振动系统中,振幅是不变的,它与振动系统的周期(频率)或质点的位移无关.(2)振幅是标量,它没有负值,也无方向,它等于振子最大位移的大小,却不是最大位移.2.全振动(1)如图,如果从振子向右通过。点的时刻开始计时,它将运动到M,然后向左 回 到 0,又 继 续 向 左 运 动 到 达,之后又向右回到。这样一个完整的振动过程称为一次全振动.QRoM7 :;iv若 从 图 中 P o 点 向 右 运 动 开 始 计 时,经 历 的 一 次 全 振 动 应 为P o M f 尸 o f O f M O f Po.(2)全振动的等时性:不管以哪里作为开始研究的起点,弹簧振子完成一次全振动的时间总
15、是相同的.(3)对一次全振动的认识对做简谐运动的物体,某一阶段的振动是否为一次全振动,可以从以下两个角度判断:从物体经过某点时的特征物理量看,如果物体的位移和速度都回到原值(大小、方向与初始状态完全相同),即物体完成了一次全振动.看物体在这段时间内通过的路程是否等于振幅的四倍.3.周期/n做简谐运动的物体完成一次全振动所需定乂”一要的时间叫作最切的周期,用T表示.周期周期的单位是秒(s).义意量周物陷的越.【拓展延伸】简谐运动的周期与什么因素有关?简谐运动的周期公式:7=2司,公式中m 为做简谐运动物体的质量,女为做简谐运动物体受到的合外力跟位移大小的比值.(特例:水平方向的弹簧振子,女指弹簧
16、的劲度系数)4.频率(1)单位时间内完成全振动的次数,叫作振动的频率,用/表示.(2)单位:在国际单位制中,频率的单位是赫兹(Hz).(3)意义:频率是表示物体振动快慢的物理量.频率越大,表示振动得越快;频率越小,表示振动得越慢.(4)频率与周期的关系:T=j.(1)简谐运动的频率(周期)由振动系统本身的因素决定,与振幅和其他因素无关,因此又称固有频率(周期).(2)简谐运动的频率不是用来描述振动物体某时刻运动快慢的物理量,而是用来描述完成一次全振动快慢的物理量.简谐运动的振幅和周期(频率)分别表示振动的强弱和快慢,各自是独立的,即振动的强弱与振动的快慢没有关系.或者说:周期(频率)与振幅无关
17、.5.相位在物理学中,我们用不同的相位来描述周期性运动在各个时刻所处的不同状态.【例 1】如右图所示,弹簧振子以0 为平衡位置在8 C 间做简谐运动,则().BA.从 B f 0 C为一次全振动B.从 O BfOf。为一次全振动C.从。一。一8 一0 一。为一次全振动D.从。-。-。-*3-。为一次全振动【审题指导】思路1:全振动的意义是什么?物体完成一次全振动时,一定回到了初位置,且以与原来相同的速度回到初位置.思 路 2:全振动中路程与振幅有固定关系,即一次全振动通过的路程是振幅的4倍.【解析】一次全振动不是必须从平衡位置开始计时,只要再次同向经过某一位置,就完成了一次全振动,运动时间就是
18、一个周期,运动的路程为4个振幅.【答案】C考点二简谐运动的表达式1.简谐运动的表达式:x=A s i n(M+9).(1)式中x表示振动质点相对于平衡位置的位移,/表示振动的时间.(2)4表示振动质点偏离平衡位置的最大距离,即振幅.(3)称为简谐运动的圆频率,它也表示做简谐运动的物体振动的快慢.。与2 7 r周期T及频率/的关系为。=竿=2班所以简谐运动的表达式也可写成:2兀x=A s i n(y v+s)或 x=A s i n(2 侬+s).(4加表示f=0时,简谐运动的质点所处的状态,称为初相位或初相.(5)(o f+s)代表了简谐运动的质点在f时刻处在一个运动周期中的哪个状态,所以代表简
19、谐运动的相位.2.相位差(1)相位差是指两个相位之差,在实际应用中经常用到的是两个具有相同频率的简谐运动的相位差,它反映出两个简谐运动的步调差异.设两频率相同的简谐运动的振动方程分别为x i=4 s i n(/+a),X 2=A 2 s i n(t u/+夕2),它们的相位差0 =(0/+夕2)(3+夕1)=夕2 0 1.可见,其相位差恰好等于它们的初相之差,因为初相是确定的,所以频率相同的两个简谐运动有确定的相位差.(2)若(p =(PB(pX 0,则称B的相位比A的相位超前夕或A的相位比B的相位落后。若(P=(PB(PAlsin(y/+9),可见回复力随时间按正弦规律变化.(5)回复力是根
20、据力的效果命名的,它可以是一个力,也可以是多个力的合力,还可以由某个力的分力提供.例如:如图甲所示,水平方向的弹簧振子,弹力充当回复力;如图乙所示,竖直方向的弹簧振子弹力和重力的合力充当回复力;如图丙所示,机随M 一起振动,的回复力是静摩擦力.【拓展延伸】回复力为0 时,物体所受合力一定为0 吗?物体做简谐运动到平衡位置时,回复力为0,但合力可能不为0.例如:物体沿圆弧做简谐运动,如图所示.当小球运动到圆弧的最低点(平衡位置)时,回复力为0,小球所受的合力用来提供向心力,所以小球所受的合力不为0.4.简谐运动的动力学定义如果质点所受的力与它偏离平衡位置位移的大小成正比,并且总是指向平衡位置,质
21、点的运动就是简谐运动.5.简谐运动的运动学特征由简谐运动的回复力尸=一 和牛顿第二定律,可得简谐运动的加速度a=A=一詈.此式表明加速度的大小与振动物体的位移成正比,方向始终与位移方向相反.(1)简谐运动是一种变加速度的往复运动.物体离开平衡位置的运动是加速度不断增大的减速运动,物体向着平衡位置的运动是加速度不断减小的加速运动.(2)回复力尸=一日和加速度。=一 靠 是简谐运动的动力学特征和运动学特征.一个物体是否做简谐运动,在它满足了在平衡位置附近做振动的运动特征后,就k看它是否满足F=kx或a=x.【例 11 弹簧振子在光滑水平面上做简谐运动,在振子向平衡位置运动的过程中()A.振子所受的
22、回复力逐渐增大B.振子的位移逐渐增大C.振子的速度逐渐减小D.振子的加速度逐渐减小【审题指导】1.简谐运动的回复力与位移有什么样的关系?2.简谐运动的回复力一定是振动物体所受合力吗?3.简谐运动过程中加速度与回复力有怎样的关系?4.简谐运动过程中振动物体的速度与加速度有怎样的联系?【解析】振子位移特指由平衡位置指向振动物体所在位置的位移,因而向平衡位置运动时位移逐渐减小,而回复力与位移的大小成正比,故回复力也减小,所以A、B 错误;由牛顿第二定律a=A 得,加速度也减小,物体向着平衡位置运动时,回复力与速度方向一致,故物体的速度逐渐增大,所以C 错误,D 正确.【答案】D考点二简谐运动的能量1
23、.简谐运动的能量弹簧振子的振动过程是一个动能和势能不断转化的过程.如下图所示,水平弹簧振子在A 3 之间往复运动,它在一个周期内的能量转化过程:A-。弹力做正功,弹性势能转化为动能;0-8弹力做负功,动能转化为弹性势能;8一。弹力做正功,弹性势能转化为动能;0-A弹力做负功,动能转化为弹性势能.2.关于简谐运动能量的理解(1)若不考虑阻力,弹簧振子在振动过程中只有弹力做功,故在任意时刻的动能与势能之和不变,即机械能守恒.(2)简谐运动中的能量跟振幅有关,振幅越大,振动的能量越大.在简谐运动中,振动的能量保持不变,所以振幅保持不变,因此简谐运动又称等幅振动,只要没有能量损耗,它将永不停息地振动下
24、去.从能量转化角度分析,简谐运动没有考虑阻力做功的能量损耗.实际的运动会受到摩擦或空气阻力,但简谐运动中忽略了其他阻力,因此简谐运动是一种理想化的模型.(3)在一个振动周期内,动能和势能完成两次周期性变化.经过平衡位置时动能最大,势能最小;经过最大位移处时,势能最大,动能最小.振子经过平衡位置两侧的对称点时,具有相等的动能和相等的势能.势能可以是重力势能,可以是弹性势能,也可以是重力势能和弹性势能之和(如沿竖直方向振动的弹簧振子),我们规定以平衡位置为零势能位置.【例2】(多选)如右图所示,一弹簧振子在A、8间做简谐运动,平衡位置为0,已知振子的质量为M,若振子运动到8处时将一质量为机的物体放
25、到M的上面,且 机 和M无相对运动而一起运动,下列叙述正确的是()A O BA.振幅不变B.振幅减小C.最大动能不变 D.最大动能减小【审题指导】1.做简谐运动的弹簧振子系统机械能守恒吗?2.质量为m的物体放在质量为M的振子上,在这个过程中有没有机械能损失?为什么?3.本题中如果质量为加的物体放在质量为M的振子上有相对滑动,系统的机械能有没有损失?为什么?【解析】振子运动到B点时速度恰为0,此时放上加,系统的总能量即为此时弹簧储存的弹性势能,由于简谐运动中机械能守恒,所以振幅保持不 变.因此选项A正确,B错误;由于机械能守恒,最大动能不变,所以选项C正确,D错误.【答案】AC考点三简谐运动中各
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