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【题目】如图所示为演示“受迫振动与驱动力频率之间关系”的实验装置,若驱动力的频率由小逐渐变大,直至超过弹簧振子的固有频率,则在此过程中可以看到的现象是( )

A.弹簧振子的振幅逐渐增大
B.弹簧振子的振幅先增大后减小
C.弹簧振子的振动频率先增大后减小
D.弹簧振子的振动频率始终不变

【答案】B
【解析】解:AB、当驱动力的频率f等于物体的固有频率f0时,系统达到共振,振幅最大,故f<f0时,随f的增大,振幅增大,当f>f0时,随f的增大,驱动力的频率远离固有频率,故该振动系统的振幅减小,故当驱动力的频率逐渐增大过程物体的振幅先增大后减小,故A错误,B正确;
CD、受迫振动的频率等于驱动力的频率,若驱动力的频率由小逐渐变大则弹簧振动的频率由小逐渐变大,故C错误,D错误;
故选:B
【考点精析】通过灵活运用受迫振动和共振,掌握迫振动的特点:受迫振动稳定时,系统振动的频率等于驱动力的频率,跟系统的固有频率无关;共振的条件:驱动力的频率等于振动系统的固有频率即可以解答此题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图所示一正方形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,沿着OO′观察,线圈沿逆时针方向转动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈匝数为n,边长为l,电阻为R,转动的角速度为ω.则当线圈转至图示位置时( )

A.线圈中感应电流的方向为abcda
B.穿过线圈的磁通量为0
C.线圈中的感应电流为
D.穿过线圈磁通量的变化率为0

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个小球从高处由静止开始落下,从释放小球开始计时,规定竖直向上为正方向,落地点为重力势能零点.小球在接触地面前、后的动能保持不变,且忽略小球与地面发生碰撞的时间以及小球运动过程中受到的空气阻力.图分别是小球在运动过程中的位移x、速度v、动能Ek和重力势能Ep随时间t变化的图象,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】把一个质量为0.2千克的小球用细线悬挂起来,细线长度为1米,现在将小球拉到水平位置由静止释放,不计空气阻力.(g=10m/s2
求:

(1)以B点所在水平面为参考平面,求小球在A点的重力势能EP
(2)小球运动到最低点时的速度大小;
(3)小钢运动到B点时,对绳的拉力是大于重力还是小于重力?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了使航天员能适应在失重环境下的工作和生活,国家航天局组织对航天员进行失重训练时需要创造出一种失重环境.如图所示,航天员乘坐在总质量
m=5×104 kg的训练飞机上,飞机以200m/s的速度沿30°倾角匀速爬升到
7000m高空时向上拉起,沿竖直方向以v0=200m/s的初速度向上做匀减速直线运动,匀减速的加速度大小为g.当飞机到最高点后立即掉头向下,沿竖直方向以加速度g做加速运动,在这段时间内创造出完全失重的环境.
当飞机离地2 000m高时,为了安全必须拉起,之后又可一次次重复为航天员提供失重训练.若飞机飞行时所受的空气阻力Ff=kv(k=900Ns/m),每次飞机速度达到350m/s后必须终止失重训练(否则飞机可能失控).(整个运动空间重力加速度g的大小均为10m/s2),求:

(1)飞机一次上下运动为航天员创造的完全失重的时间;
(2)飞机从最高点下降到离地4 500m时飞机发动机的推力.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】远距离输送交流电都采用高压输电,采用高压输电的优点下列说法错误的是( )
A.可节省输电线的材料
B.可减少输电线上的功率损失
C.可根据需要调节交流电的频率
D.可降低输电线上的电压损失

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【题目】如图所示,某空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知一离子在电场力和磁场力作用下,从静止开始沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c为运动的最低点.则( )

A.离子必带负电
B.a、b两点位于同一高度
C.离子在c点速度最大
D.离子到达b点后将沿原曲线返回

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【题目】如图所示,一闭合的铜环从静止开始由高处下落通过条形磁铁后继续下落,空气阻力不计,则在圆环的运动过程中,下列说法正确的是( )

A.圆环在磁铁的上方时,加速度小于g,在下方时大于g
B.圆环在磁铁的上方时,加速度小于g,在下方时也小于g
C.圆环在磁铁的上方时,加速度小于g,在下方时等于g
D.圆环在磁铁的上方时,加速度大于g,在下方时小于g

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如下图所示,一质量为m的木块靠在竖直粗糙的墙壁上,且受到水平力F的作用,下列说法正确的是( )

A. 若木块静止,则木块受到的静摩擦力大小等于mg,方向竖直向上

B. 若木块静止,当F增大时,木块受到的静摩擦力随之增大

C. 若木块沿墙壁向下运动,则墙壁对木块的摩擦力大小为μF

D. 若开始时木块静止,当撤去F,木块沿墙壁下滑时,木块不受滑动摩擦力作用

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