如图(甲)所示,竖直圆盘转动时,可带动固定在圆盘上的T形支架在竖直方向振动,T形支架的下面系着一个弹簧和小球,共同组成一个振动系统.当圆盘静止时,小球可稳定振动

如图(甲)所示,竖直圆盘转动时,可带动固定在圆盘上的T形支架在竖直方向振动,T形支架的下面系着一个弹簧和小球,共同组成一个振动系统.当圆盘静止时,小球可稳定振动

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如图(甲)所示,竖直圆盘转动时,可带动固定在圆盘上的T形支架在竖直方向振动,T形支架的下面系着一个弹簧和小球,共同组成一个振动系统.当圆盘静止时,小球可稳定振动.现使圆盘以4s的周期匀速转动,经过一段时间后,小球振动达到稳定.改变圆盘匀速转动的周期,其共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图(乙)所示,则(  )
答案
举一反三
A.此振动系统的固有频率约为3Hz
B.此振动系统的固有频率约为0.25Hz
C.若圆盘匀速转动的周期增大,系统的振动频率不变
D.若圆盘匀速转动的周期增大,共振曲线的峰值将向右移动
如图所示,在曲轴上悬挂一弹簧振子,若不转动把手,让其上下振动,其周期为T1.现使把手以周期T2(T2>T1)匀速转动,当其运动稳定后,则(  )
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A.弹簧振子的周期为T1
B.要使弹簧振子的振幅增大可让把手转速增大
C.要使弹簧振子的振幅增大可让把手转速减小
D.无论如何改变T2,弹簧振子的振幅不变
如图所示,一根水平细钢丝两边固定,它下面悬挂三个摆长为lA=1.00m,lB=0.50m,lC=0.25m的单摆,三个摆球相同,现用周期变化的外力作用于细钢丝上,已知


g
≈π.(g为当地的重力加速度).下述判断正确的是(  )
A.外力的频率为0.5Hz时,B球振幅最大
B.外力的频率为1Hz时,A球振幅最大
C.外力的频率为1Hz时,C球振幅最大
D.外力的频率为2Hz时,A球振幅最大

如图所示,水平面内平行放置两根裸铜导轨,导轨间距为L,一根裸铜棒ab垂直导轨放置在导轨上面,铜棒质量为m,可无摩擦地在导轨上滑动.两导轨右端与电阻R相连,铜棒和导轨的电阻不计,两根一样的弹簧,左端固定在木板上,右端与铜棒相连,弹簧质量与铜棒相比可不计.开始时铜棒做简谐运动,OO1为平衡位置,振幅为A,周期是T,最大速度为v.加一垂直导轨平面的匀强磁场B后,发现铜棒做阻尼振动.如果同时给铜棒施加一水平力F,则发现铜棒仍然做原简谐运动.铜棒做阻尼运动的原因是_______________________________.
取一根轻质弹簧,上端固定在铁架台上,下端系一金属小球,如图甲所示.把小球沿竖直方向拉离平衡位置后释放,小球将在竖直方向做简谐运动(此装置也称竖直弹簧振子).一位同学用此装置研究竖直弹簧振子的周期T与小球质量m的关系.他多次换用不同质量的小球并测得相应的周期,现将测得的六组数据,用“·”标示在以m为横坐标、T2为纵坐标的坐标纸上,如图乙所示.
(1)假设图乙中图线的斜率为b,写出T与m的关系式;
(2)求得斜率b的值是多少?(保留两位有效数字)
在实验室可以做“声波碎杯”的实验.在某次实验中先用手指轻弹一只酒杯,在听到清脆声音的同时,测出该声音的频率为600 Hz.接着将这只酒杯放在两只大功率的声波发生器之间,通过调整其发出的声波,就能使酒杯破碎.要成功完成上述实验,以下操作正确的是(   )
A.只需调整声波发生器使其输出功率足够大
B.在输出功率足够大的条件下,调整声波发生器使其发出频率很高的超声波
C.在输出功率足够大的条件下,调整声波发生器使其发出频率很低的次声波
D.在输出功率足够大的条件下,调整声波发生器使其发出的声波频率尽量接近600 Hz