高中物理简谐运动问题?

作者&投稿:裴武 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ (1) 由振动的特点可知,m在离开平衡位置最远处时,其加速度最大,也就是m在最高点时具有最大加速度.对m做受力分析,m受到向下的重力mg和弹簧向下的力F,列出牛顿方程:F+mg=ma,再分析M,M受到向下的重力Mg和弹簧向上的拉力F, 由题意可知,地面对M支持力正好为0,由平衡条件可得:F=Mg,代入上面对式子可得:Mg+mg=ma,解得:a=(M+m)g/m.
(2)对M进行受力分析,M受到向下的重力Mg,弹簧向下的压力F,地面的支持力N,由平衡条件得到:N=Mg+F,N要得到最大值,则F要有最大值,此时弹簧应压缩到最短,也就是m运动到最低点,对m的振动过程进行分析,根据振动的对称性,此时m的加速度和最高点时的加速度大小相同,方向相反,对m列出牛顿方程:F-mg=ma=m(M+m)g)/m=(M+m)g,得到:F=(M+2m)g,代入上式得到:N=Mg+(M+2m)g=2(M+m)g.


简谐运动的十个“不一定”
简谐运动是最简单、最基本的机械振动,是物体在跟偏离平衡位置的位移大小成正比,并且总指向平衡位置的回复力作用下的振动。简谐运动也是高中物理部分的重点知识之一。弄清简谐运动的规律对进一步学习机械波、交流电、电磁波等具有非常重要的意义。笔者针对怎样理解简谐运动的特点和规律提出以下十个“不一定”。

高二物理,简谐运动问题。书上说mg - F,为什么不是F -mg?
对应的位移也是正的;若用F-mg,则重力为负,弹力为正,这时对应向上为正方向,物体在平衡位置下方对应的位移x就是负的,这时由 F回=F-mg=kx,考虑到x是负的,所以也满足简谐运动条件。从上面分析看,显然第一种方向简单,因为式中各个符号都表示正的,无须再去转换方向了。。。

高中物理简谐运动简单问题 急 立刻采纳
1、有图像的话,题目一定会给定一个正方向,当图像在x轴上方,也就是v>0时,速度方向为正方向。2、位移是指从初始位置到末位置的一个向量,简谐运动弹簧振子初始位置默认为平衡位置,不会改变。3、照前面说的,初始位置在平衡位置,如果弹簧振子向着平衡位置运动,那么位移减小,反之增大。希望能帮到...

物理一题,简谐运动的
振动角频率ω=√(k\/m)x=Acos(ωt+φ0)v=-Aωsin(ωt+φ0)系统总能量 E=(1\/2)k.A^2 振子位移为振幅A的4\/5时 , 弹簧势能 Ep=(1\/2)k(4A\/5)^2=8kA^2\/25 , 系统动能 Ek=E-Ep=(1\/2)k.A^2-8kA^2\/25=9kA^2\/50 ,体系动能占总能量的比 : Ek\/E=(9kA^2\/50)\/((...

高二物理简谐振动
解:1,为使m不离开M的临界条件是m与M之间没有相互作用,也就是m对M的压力为0.那么m只收到自身的重力作用。加速度a=g. 这个时刻也是m和M一起做简谐运动过程中的一个位置,因此M的加速度a=g,这就要求弹簧无弹力,这个时刻是最大位移时刻,也是弹簧的原长。那么最大振幅:A=(m+M)g\/k ...

高中物理..简谐运动表达式问题!
简谐运动的表达式为X=Asin(ωt+φ)振幅A=8cm=0.08m 角频率ω=2πf=π rad\/s 由于t=0时,X=4cm=A\/2,所以φ=π\/6,φ=5π\/6 又由于在t=0时,向x轴负方向运动,所以φ=π\/6(舍去),φ=5π\/6 代入得:X=Asin(ωt+φ)==0.08sin(πt+5π\/6)m ...

高二物理 简谐运动
两个答案都是D 第一个,当物块向下离开平衡位置X时,两个物块一起受到向上KX的力,因此他们一起的向上加速度为kx\/(m+M),所以粘在下面的物块所受向上的合力为m*kx\/(m+M)。而他还有向下的重力所以,它上面的物块对它的粘力应为mg+mkx\/(m+M)第二问:想象一个弹簧振子的运动。在平衡位置是...

物理学中,什么是简谐运动?
速度的方向就是物体运动的方向,加速度的方向是由回复力的方向决定的,总是指向平衡位置,不要看位移的方向,这样不好判断。位移也是一个矢量,有正负之分,是相对的,这个需要规定一个正方向。当某物体进行简谐运动时,物体所受的力跟位移成正比,并且总是指向平衡位置。它是一种由自身系统性质决定的...

高中物理问题,这样的情况下是如何做简谐运动的,详细描述
在平衡位置)绳上的张力T,由受力分析可知T=mg+Eq,所以等效重力加速度g`=g+Eq\/m,故T=2π√mL\/(mg+Eq). 说明不是合外力向下!!而是当单摆处于复合场中是g`为等效重力加速度,等效重力为摆球静止是(在平衡位置)绳上的张力T so:它还是绕着悬点在平面内小于5°左右摆动做简谐运动 ...

高中物理3-4简谐振动的问题
如果是轻放的话:振幅不变,因为是轻放,整体速度为零的位置不变。即偏离平衡位置的最大距离不变。因为是轻放,未增加系统能量,机械能不变,当在平衡位置时,系统机械能全部以动能形式 存在,所以最大动能不变。因为振子质量增大,所以最大速度减小。因为最大弹力不变,质量增大,所以最大加速度减小...

绥江县13346908523: 高中物理简谐运动的基本公式有哪些?怎么推导的 -
德邱吡哌:[答案] 简谐运动回复力公式:F=-kx ;三角函数表示式:x=Asin(wt+φ) ;速度v=-ωRsin(ωt+φ) ;加速度a=-(ω^2)Rcos(ωt+φ)=-ω^2*x ;一般简谐运动周期:T=2π√(m/k) (其中m为振子质量,k为振动系统的回复力系数)...

绥江县13346908523: 一物理问题有关简谐运动一质量m=0.10kg的物体做做简谐运动,振幅A=0.24m,周期T=4.0s,当T=0时,位移y0=0.24m.求t=0.50s时物体的位移. -
德邱吡哌:[答案] 简谐运动是根据正余弦规律变化,可以设y=Acos(ωt+φ),t=0时y=A,那么就是有ψ=0.ω=2π/T,带入就得到了

绥江县13346908523: 一道物理题 -- 关于简谐运动 -
德邱吡哌: 简谐运动回复力F=-kx,在1/4周期内以平衡位置为起点对位移求积分(积分上下限是0和x,x不大于振幅A)得到回复力做功W=∫kxdx=-1/2kx²;回复力做功等于势能减少量,因此势能Ep=1/2kx².由于简谐运动机械能守恒(单摆等重力参与形成回复力的近似简谐运动 除外),因此动能为0时机械能等于势能,所以Ek+Ep=1/2kx²恒成立,此时位移大小等于振幅.代入振幅A,得Ek+Ep=1/2kA².当位移x=0时动能达到最大值,Ek=1/2kA². ---- louyu10062871对振幅的理解有误,混淆了振幅与位移,振幅A在确定的简谐运动中是不变的.

绥江县13346908523: 高中物理,简谐运动,相位差是位移差,还是时间差? -
德邱吡哌:[答案] 答案:简谐运动,相位差是时间差 简谐振动y=Asin(ωt+φ) φ初相 相位差 △φ=φ2-φ1 角度差 可以转换为 时间差△t=△φ/ω

绥江县13346908523: 高中物理简谐运动的问题 -
德邱吡哌: 考虑简谐振动过程中的加速度规律很明显,在简谐振动中,加速度最大的时候是最高点和最低点假设物体对台面压力为N,重力为G,质量为M那么最高点加速度向下所以就有:G-ma=N 最低点加速度向上所以就有:G+ma=N这个就很明显了吧?

绥江县13346908523: 高中物理简谐运动题 -
德邱吡哌: 小球静止在斜面上的位置为平衡位置,可见,当小球偏离平衡位置时,其会受到回复力,其就是弹簧克服小球重力后,余下的额外的弹力.所以,是简谐运动

绥江县13346908523: 单摆 简谐运动的问题既然单摆的角度小于5度时可看做简谐运动,那么是否所有十分近似于简谐运动的运动都可以看做简谐运动?不过在高中物理里面单摆... -
德邱吡哌:[答案] 只保留一级近似,振动满足简谐振动的条件(回复力和位移成正比),都可看成是简谐振动. 所以微小的振动一级近似都可以看成是简谐振动. 你的说法基本上也是正确的! 因为a很小时,sina=a,所以单摆是简谐振动.你记住这个特例就可以了! 题...

绥江县13346908523: 一道高二物理关于简谐运动的题一物块G=9.8N,放在一平板上与平板一起做简谐运动,当平板的最大位移为2cm时,其最大加速度为3.2m/s^2(1)若平板在竖... -
德邱吡哌:[答案] (1)若平面在竖直方向上震动,最大振幅的条件是,最大加速度是重力加速度,而加速度与偏移量成正比,所以最大的振幅就是最大加速度是重力加速度的情况.Amax/g=A/aAmax=6.125(cm)(2)从上面的问题我们可以知道,最大振幅的条...

绥江县13346908523: 高中物理简谐运动的速度方向如何判?高中物理简谐运动的速度方向如何
德邱吡哌: 第一,速度的方向就是物体运动的方向,这个很简单. 第二,加速度的方向是由回复力的方向决定的,总是指向平衡位置,不要看位移的方向,这样不好判断. 第三,位移也是一个矢量,有正负之分,是相对的,这个需要规定一个正方向.

绥江县13346908523: 高二物理~~~~物体做简谐运动三个特征:1.振动图像是正弦曲线2.回复力满足条件F= - Kx3.机械能守恒是不是只要满足其中的一个就可以判断该运动是简谐运... -
德邱吡哌:[答案] 满足1和2其中任-个都是简谐振动,是正弦曲线还是余弦曲线都是谐振,只是初相不同.回复力满足 F=-kx 是谐振动的充分条件.而机械能守衡则不-定作谐振.

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