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重难点08 机械振动和机械波-2025年高考物理 热点 重点 难点 专练(上海专用)(原卷版).docx

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重难点08机械振动和机械波

年度

是否出题

选择型

填空题

计算题

实验题

2024年

×

2025年(预)

☆☆☆☆

(2025年预测的可能性仅供参考,每颗☆代表出题的可能性为20%,以此类推)

【思维导图】

【高分技巧】

一、机械振动

1.回复力:总是指向平衡位置的力。回复力是效果力。

2.简谐振动:质点在F=-kx的回复力作用下,振动图象是一条正弦曲线,叫做简谐振动。

3.弹簧振子:一根轻质弹簧一端固定,另一端系一质量为m的小球,理想模型。

4.简谐振动的图象和函数表达式:x=Asin(ωt+φ)

注意:位移x特指相对于平衡位置的位移

(1)可直接读出振幅A,周期T。间接计算路程:T通过的路程=A,一个周期路程是4A。

(2)振子在某一时刻相对于平衡位置的位移x大小和方向。

(3)根据图像的斜率判断速度v的方向,增大或减小变化趋势。

(4)根据F=-kx间接判断受到回复力的大小,方向,从而进一步判断加速度的变化。

(5)对称性:速度大小,加速度大小,回复力大小,时间对平衡点具有对称性。

(6)平衡位置动能最大,弹簧弹性势能=0;最大位移处动能=0,弹簧弹性势能最大,机械能守恒。

二、单摆

1.单摆的回复力

(1)回复力来源:如图所示,摆球的重力沿圆弧切向的分力提供回复力。

(2)特点:在偏角很小时(摆角5°),sinθ≈eq\f(x,l),摆球的切向分力(回复力)F=Gsinθ=-eq\f(mg,l)x,

(3)平衡位置时,向心力最大,回复力为0

因为sinθ=0,所以回复力F=0;但做圆周运动v≠0,所以F合=F向≠0

(4)最大位移A或处,回复力最大,向心力为0。

因为v=0,所以向心力=0,F合=F回≠0

2.单摆的运动特点:变速圆周运动。

3.常见的两种简谐振动比较

弹簧振子

单摆

理想化条件

轻弹簧、阻力不计、振子可看成质点

轻绳(质量不计、不可伸长)

阻力不计、摆角5°、振子可看成质点

回复力

F=-kx

重力的切线分量:QUOTE

平衡位置

合力=0

合力≠0

周期

与振幅无关

与振幅,摆球质量无关

能量转化

振子动能和弹簧的弹性势能之间转化

摆球的动能和势能之间相互转化

三、单摆的周期

1.单摆的周期T=2πeq\r(\f(l,g))

2.等效单摆

l等效=lsinα

做垂直纸面的小角度摆动

左侧:l等效=l

右侧:l等效=eq\f(2,3)l

纸面内摆动T=πeq\r(\f(l,g))+πeq\r(\f(2l,3g))

l等效=R

当半径R远大于小球位移x时,小球做单摆运动

3.利用单摆测量重力加速度

(1)实验原理:g=eq\f(4π2l,T2).

(2)图象法:由T2=eq\f(4π2,g)l作出T2-l图象,即以T2为纵轴,以l为横轴.

如图(a)所示,其斜率k=eq\f(4π2,g),由图象的斜率即可求出重力加速度g.

如果测量l时忽略了小球半径,图像会发生上移,如图(b)

图(a)图(b)

四、共振现象

1.阻尼振动:振动系统受到阻力的作用,振幅逐渐减小的振动。

由振动系统本身决定,即固有频率。

动能和势能相互转化,但机械能总量减少。

2.共振:驱动力的频率f等于系统的固有频率f0时,受迫振动的振幅最大,这种现象叫做共振。

五、机械波

1.机械波的产生条件:a.波源;b.介质

2.波的分类:横波和纵波

3.机械波的特征

(1)各质点的起振方向均与波源的起振方向相同。

(2)v=eq\f(λ,T)=λf.λ=vT

(3)基本规律:一个周期内,波传播一个波长,质点振动路程是4A,整体波形不变。

(4)决定波长、频率和波速的因素

(a)频率:波的频率由波源决定,与介质无关。

(b)波速:波速由介质的性质决定,与波源的振动无关。

(c)波长:波长由介质和波源共同决定。

六、机械波的图像

1.波形图像:正弦(或余弦)曲线,各简谐波中的质点都做简谐运动。

2.波的图像信息

(1)从图像中可以读出波长.如下图,λ=4m。

(2)确定振幅:介质各点的振幅A是波动图像上纵坐标最大值的绝对值.如下图A=5cm。

(3)确定位移:可以直接看出某点在该时刻的位移.如下图A点位移=2.5cm。

(4)如已知波的传播速度,利用图像,根据λ=vT,已知2个求出第3个.如下图T=0.2s

(5)间接地分析各质点在该时刻的振动速度、动能、势能、回复力、加速度等量的变化趋势。

(6)空间周期性:相距波长整数倍的两质点振动状态相同;相距半波长的两质点振动方向相反。

3.波的传播方向和质点的振动方

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