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【题目】在实验室可以做“声波碎杯”的实验。用手指轻弹一只酒杯,可以听到清脆的声音,测得这声音的频率为500 Hz。将这只酒杯放在两个大功率的声波发生器之间,操作人员通过调整其发出的声波,就能使酒杯碎掉(如图所示)。下列说法中正确 的是(  )

A.操作人员一定是把声波发生器的功率调到很大
B.操作人员可能是使声波发生器发出了频率很高的超声波
C.操作人员一定是同时增大了声波发生器发出声波的频率和功率
D.操作人员只需将声波发生器发出的声波频率调到500 Hz

【答案】D
【解析】驱动力的周期与固有周期相等,形成共振,共振时振幅最大,操作人员只需将声波发生器发出的声波频率调到500 Hz,就能使酒杯碎掉。
【考点精析】根据题目的已知条件,利用受迫振动和共振的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握迫振动的特点: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.

练习册系列答案
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【题目】氢原子的能级如图所示,当氢原子从n=4向n=2的能级跃迁时,辐射的光子照射在某金属上,刚好能发生光电效应,则该金属的逸出功为 eV . 现有一群处于n=4的能级的氢原子向低能级跃迁,在辐射出的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率共有种.

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【题目】某弹簧振子的振动图象如图所示,将弹簧振子从平衡位置拉开4 cm后放开,同时开始计时,则在t=0.15 s时(  )

A.振子正在做加速度减小的加速运动
B.振子正在做加速度增大的减速运动
C.振子速度方向沿x轴正方向
D.振子的位移一定大于2 cm

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【题目】下列说法正确的是

A.在水平面上滑动的物块,最终停下来,是由于没有外力维持它运动

B.所受合力较大的物体,加速度一定很大

C.伽利略的理想斜面实验是牛顿第一定律的实验基础

D.几个力的合力,一定大于其中任意一个分力

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【题目】神舟十一号发射升空后,飞行了43小时 53分钟,绕地球运行27圈,与天宫二号完成自动交会对接,这标志着我国航天事业又迈上了一个新台阶。假定正常运行的神舟十一号飞船和通信卫星(同步卫星)做的都是匀速圆周运动,下列说法正确的是

A. 飞船的线速度比通信卫星的线速度小

B. 飞船的角速度比通信卫星的角速度小

C. 飞船的运行周期比通信卫星的运行周期大

D. 飞船的向心加速度比通信卫星向心加速度大

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【题目】如图所示,把两个弹簧振子悬挂在同一支架上,已知甲弹簧振子的固有频率为8 Hz,乙弹簧振子的固有频率为72 Hz,当支架在受到竖直方向且频率为9 Hz的驱动力作用下做受迫振动时,则两个弹簧振子的振动情况是(  )

A.甲的振幅较大,且振动频率为8 Hz
B.甲的振幅越大,且振动频率为9 Hz
C.乙的振幅较大,且振动频率为9 Hz
D.乙的振幅较大,且振动频率为72 Hz

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【题目】如图所示的AB两个物体,距地面高度为45mA物体因在运动过程中阻力不计,其加速度为自由落体加速度g=10m/s2,B物体由于受到阻力作用,其加速度大小为9m/s2,方向为竖直向下,与高度相比AB两物体均可视为质点,求:

(1)AB两物体同时由静止释放,求当物体A落地时物体B离地距离;

(2)若要使两物体同时落地,在B物体由静止释放后,则需要经过多长时间将A物体由静止释放;

(3)若将B物体移到距地面高度36m的正下方C点,则同时由静止释放AB两物体,A物体能否在B落地前追上B,若能,计算其追上的位置距地面的距离,若不能,则在A释放时至少给A物体多大的竖直向下初速度,才能追上B物体?

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【题目】如图所示,水平面内的等边三角形ABP的边长为L,顶点P恰好位于一倾角为300的光滑,绝缘直轨道O′P的最低点, O′为竖直投影点O处三角形AB边的中点,现将一对等量异种电荷固定于AB两点,各自所带电荷量为Q,在光滑直导轨O′P上端O′处将质量为m,带电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响)由静止开始释放,取无穷远处电势为零,静电力常量为k,重力加速度为g,空气阻力可忽略,则小球沿轨道O′P下滑过程中(

A. 小球刚释放时的加速度大小为0.5g

B. 小球的电势能先增大后减小

C. 小球到达轨道底端P的速度为

D. 轨道O′与P处场强大小之比为

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【题目】有一摆长为l的单摆,悬点正下方某处有一小钉,当摆球经过平衡位置向左摆动时,摆线的上部将被小钉挡住,使摆长发生变化。现使摆球做小幅度摆动,摆球从右边最高点M至左边最高点N运动过程的闪光照片如图所示(悬点和小钉未被摄入),P为摆动中的最低点。已知每相邻两次闪光的时间间隔相等,由此可知,小钉与悬点的距离为(  )

A.
B.
C.
D.无法确定

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