2.下表記錄了某受迫振動的振幅隨驅動力頻率變化的關系,若該振動系統(tǒng)的固有頻率為f,則( 。
驅動力頻率/Hz304050607080
受迫振動振幅/cm10.216.827.228.116.58.3
A.f=60HzB.60Hz<f<70HzC.50Hz<f<60HzD.以上三項都不對

分析 做受迫振動的物體,在它的固有頻率等于或接近于策動力的頻率時,振幅顯著增大;如果固有頻率和策動力的頻率相差較大時,那么受迫振動的振幅就。

解答 解:固有頻率等于驅動力的頻率時,振幅最大,固有頻率越接近驅動力頻率,振幅越大;
表格中當驅動力頻率為50Hz和60Hz時,受迫振動的振幅接近,而且振幅最大,結合題圖可知,該物體的固有頻率在50Hz-60Hz之間;故C正確,ABD錯誤
故選:C

點評 共振不僅在物理學上運用頻率非常高,而且,共振現(xiàn)象也可以說是一種宇宙間最普遍和最頻繁的自然現(xiàn)象之一,知道共振的發(fā)生條件是關鍵.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.靜止在光滑水平面上的物體,受到水平拉力F的作用,拉力F隨時間t變化的圖象如圖所示,則下列說法中正確的是(  )
A.0~4 s內物體的位移為零B.4 s末物體的動量為零
C.0~4 s內拉力對物體做功不為零D.0~4 s內拉力對物體沖量為零

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.如圖所示,導體棒a兩端系有兩根足夠長的、質量和電阻可忽略的柔軟導線,導線通過絕緣水平桌面上的輕質小滑輪,穿過立柱P、Q底部的小孔,固定于桌面上的M、N兩點.導體棒b置于立柱P、Q左側,放置在導線上,與兩導線接觸良好.兩導體棒與桌邊緣平行,整個裝置處于水平向右、磁感應強度為B的勻強磁場中.已知兩根棒的質量均為m,電阻均為R,長度均為L,棒b與導線間的動摩擦因數(shù)為μ(μ<1),其余各處均光滑,重力加速度為g.現(xiàn)同時松開M、N兩點,棒a由靜止開始向下運動.

(1)求棒a向下運動速度為v時,棒b中感應電流的大小及方向;
(2)求棒a向下運動速度為v時,棒b所受安培力大小和摩擦力大小;
(3)求棒a在下落過程中的最大速度vm;
(4)若將桌面以上空間的磁場方向改為水平向左,磁感應強度大小保持不變,桌面以下空間的磁場維持原狀,求立柱P、Q對棒b的彈力大小范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

18.如圖所示,在距水平地面H和4H高度處,同時將質量相同的a、b兩小球分別以初速度v 0和2v0水平拋出.求:
(1)a、b 兩小球落地時間的之比;
(2)a、b 兩小球水平位移之比.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.物體豎直方向加速在上升的過程中,下列說法正確的是( 。
A.合外力做正功,重力勢能增加,動能增加
B.合外力做正功,重力勢能減小,動能增加
C.合外力做負功,重力勢能增加,動能增加
D.合外力做負功,重力勢能增加,動能減小

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.一粒鋼珠從靜止狀態(tài)開始自由下落,然后陷入泥潭中,若把在空中下落的過程稱為過程Ⅰ,進入泥潭直到停住的過程稱為過程Ⅱ,則( 。
A.過程Ⅰ中鋼珠所增加的動能等于過程Ⅱ中損失的機械能
B.過程Ⅰ與過程Ⅱ中鋼珠所減少的重力勢能之和等于過程Ⅱ中鋼珠克服阻力所做的功
C.過程Ⅰ中鋼珠動量的改變量等于重力的沖量
D.過程Ⅰ中重力沖量的大小等于過程Ⅱ中阻力沖量的大小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.一新型電磁船的船體上安裝了用于產生強磁場的超導線圈,在兩船舷之間裝有電池,導電的海水在磁場力作用下即可推動該船前進,如圖是電磁船的簡化原理圖,其中MN和PQ是與電池相連的導體棒,MN、PQ、電池與海水構成閉合回路,且與船體絕緣,要使該船水平向左運動,則超導線圈在MNPQ所在區(qū)域產生的磁場方向是( 。
A.豎直向上B.豎直向下C.水平向左D.水平向右

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.我一臉無奈的看著死黨,弱弱的說“你個孬東西”,死黨一臉友好的表情說到“想撞死我呀!”,說著用手揉了揉被撞痛的胳膊,舉起水杯開玩笑說“看撞壞了吧!”,說著他手里拿著質量為m的水杯,以肩膀為圓心,以手臂為半徑,讓水杯從最低點沿$\frac{1}{4}$圓弧以速度v勻速運動到水平位置,用時為t,則水杯重力的沖量和水杯動量變化量大小分別為(  )
A.mgt,0B.mgt,2mvC.mgt,mvD.mgt,$\sqrt{2}$mv

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.一根輕質彈簧,當它下端固定在水平地面上,上端壓一重為G的物體時,其長度為L,當它上端固定,下端懸掛重為G的物體時,長度為2L,則該彈簧的勁度系數(shù)是( 。
A.$\frac{2G}{L}$B.$\frac{\sqrt{2}G}{L}$C.$\frac{G}{L}$D.$\frac{G}{2L}$

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