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第1章 机械振动
1.1 研究简谐运动
简谐运动
简谐运动的振幅、周期和频率
简谐运动的振动图像
简谐运动的回复力和能量
* 用三角函数表示简谐运动
研究弹簧振子的周期和小球质量的关系
1.2 探究摆钟的物理原理
单摆
1.3 探究单摆振动的周期
单摆周期公式
用单摆测定重力加速度
探究单摆的周期与摆长的关系
1.4 受迫振动与共振
简谐运动的能量、阻尼运动
自由振动和受迫振动
产生共振的条件及其应用
第2章 机械波
2.1 机械振动的传播
波的形成和传播
机械波
横波和纵波
横波的图象
声波
2.2 有关机械波的案例分析
波长、频率和波速的关系
2.3 惠更斯原理 波的反射与折射
惠更斯原理
2.4 波的干涉与衍射
波的叠加
波的干涉和衍射现象
超声波及其应用
声波的干涉
2.5 多普勒效应
多普勒效应
第3章 电磁场与电磁波
3.1 麦克斯韦的电磁场理论
电磁场
3.2 电磁波的发现
电磁波的产生
电磁波的周期、频率和波速
3.3 无线电通信
电磁波的发射、传播和接收
电磁波的应用
移动通信的工作原理
移动电话的工作原理
3.4 电磁波家族
电磁波谱
长波、中波、短波、微波的不同传播特点
第4章 光的波动性
4.1 光的干涉
光的干涉
双缝干涉的条纹间距和波长的关系
光的双缝干涉现象和薄膜干涉现象
用双缝干涉实验测定光的波长
用双缝干涉测光的波长
4.2 光的衍射
光的衍射
4.3 光的偏振与立体电影
光的偏振
4.4 光的折射
光的折射定律
折射率及其测定
光通过棱镜时的偏折和色散
颜色及光的色散
测定玻璃的折射率
4.5 全反射与光导纤维
光的反射定律
全反射
光导纤维及其应用
4.6 激光
激光的特性和应用
第5章 新时空观的确立
5.2 狭义相对论的基本原理
狭义相对论
* 爱因斯坦相对性原理和光速不变原理
5.3 奇特的相对论效应
* 同时的相对性
* 时间间隔的相对性
* 长度的相对性
* 质量和速度的关系
相对论质能关系
5.4 走进广义相对论
* 广义相对论简介
5.5 无穷的宇宙
经典时空观与相对论时空观的主要区别
* 宇宙概观
组卷预览
右图上边是一个弹簧振子的示意图,O是它的平衡位置,振子在B、C之间做简谐运动,规定以向右为正方向.下边是它的速度v移随时间t变化的图像.下面的说法中正确的是( )
A、t=2s时刻,它的位置在O点左侧4cm处
B、t=3 s时刻,它的速度方向向左,大小为2 m/s
C、t=4s时刻,它的加速度为方向向右的最大值
D、振子在一个周期内通过的路程是16cm
一个质点做简谐运动的图象如图5所示,下述正确的是( )
A、质点振动频率为4赫兹
B、在10 s内质点经过的路程是20 cm
C、在5 s末,速度为零,加速度最大
D、t = 1.5 s和t = 4.5 s两时刻质点的速度相同,加速度相同
图甲是利用沙摆演示简谐运动图象的装置.当盛沙的漏斗下面的薄木板被水平匀速拉出时,做简谐运动的漏斗漏出的沙在板上形成的曲线显示出沙摆的振动位移随时间的变化关系.已知木板被水平拉动的速度为0.20m/s,图乙所示的一段木板的长度为0.60m,则这次实验沙摆的摆长为(取g =π2)( )
A、0.56m
B、0.65m
C、1.00m
D、2.25m
人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。针对这种环境,某兴趣小组通过查资料获知,:弹簧振子做简谐运动的周期为
(其中m时振子的质量,k时弹簧的劲度系数)。他们设计了一种装置来间接测量物体的质量,如图所示,A是带夹子的金属块,金属块和夹子的总质量为m0,B是待测质量的物体(可以被A上的夹子固定),弹簧的劲度系数k未知,当他们有一块秒表。
(1)请你简要地写出测量待测物体质量的方法,测量的物理量用字母表示
①______________________________;
②______________________________。
(2)用所测物理量和已知物理量求待测物体质量的计算式为m=____
如图所示,弹簧下端挂一质量为m的物体,物体在竖直方向上做振幅为A的简谐运动,当物体振动到最高点时,弹簧正好为原长,则物体在振动过程中
A、物体在最低点时的弹力大小应为2mg
B、弹簧的弹性势能和物体动能总和不变
C、弹簧的最大弹性势能等于2mgA
D、物体的最大动能应等于mgA
某弹簧振子在水平方向上做简谐运动,其位移x随时间t变化的关系为
,振动图象如图所示,下列说法正确的是 (填入正确选项前的字母)
A、弹簧在第1s末与第5s末的长度相同
B、简谐运动的圆频率是
C、第3s末振子的位移大小为
D、从第3s末到第5s末,振子的速度方向发生变化
一弹簧振子做简谐运动,周期为T,下列说法正确的是.( )
A、若t时刻和(t+△t)时刻振子对平衡位置的位移大小相等,方向相同,则△t一定等于T的整数倍
B、若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则△t一定等于
的整数倍
C、若△t=
,则t和(t+△t)两时刻,振子的位移大小之和一定等于振幅
D、若△t=
,则在t时刻和(t+△t)时刻振子速度的大小一定相等
一列波长大于1m的横波沿着
轴正方向传播,处在
和
的两质点
、
的振动图像如图所示.由此可知
A、波长为
m
B、波速为
C、
末
、
两质点的位移相同
D、
末
点的振动速度大于
点的振动速度
如图是弹簧振子的振动图像,用正弦函数
表示振动方程为
如图5-28所示为质点作简谐振动的图象,从图象可看出( )
A、质点振动的频率为2.5Hz
B、质点振动的振幅为4cm
C、t1时刻质点的加速度方向沿x轴正方向
D、t1时刻质点的速度方向沿x轴正方向
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