wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย

Total questions: 20

Worksheet time: 47mins

Name
Class
Date
1.

ข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย

a)

การแกว่งของลูกตุ้ม

b)

การแกว่งของเรือเหาะ

c)

มวลติดสปริง

d)

การยิงปืนใหญ่

2.

จากสมการ  Fs = kxF_s\ =\ -kx  เป็นกฎของใคร

a)

อัลเบิร์ต ไอสไตล์

b)

โรเบิร์ต  ฮุก

c)

เซอร์ไอแซค  นิวตัน

d)

 เดวิค แมกซ์เวลย์

3.

จากสมการ  Fs = kx F_s\ =\ -kx\   ค่า k หมายถึงข้อใด

a)

ค่าคงตัวของลูกตุ้ม

b)

ระยะยืด/ระยะหดของสปริง

c)

แรงดึงกลับของสปริง

d)

ค่าคงตัวของสปริง

4.

จากสมการ  Fs = kx F_s\ =\ -kx\   ค่า x หมายถึงข้อใด

a)

ค่าคงตัวของลูกตุ้ม

b)

ระยะยืด/ระยะหดของสปริง

c)

แรงดึงกลับของสปริง

d)

ค่าคงตัวของสปริง

5.

จากสมการ  Fs = kx F_s\ =\ -kx\   ค่า  FsF_s   หมายถึงข้อใด

a)

ค่าคงตัวของลูกตุ้ม

b)

ระยะยืด/ระยะหดของสปริง

c)

แรงดึงกลับของสปริง

d)

ค่าคงตัวของสปริง

6.

ข้อใดกล่าวถึงแอมพลิจูด

a)

ตำแหน่งที่วัตถุมีการกระจัดสูงสุด

b)

ตำแหน่งที่วัตถุมีการกระจัดต่ำสุด

c)

ตำแหน่งวัตถุที่จุดสมดุล

d)

ตำแหน่งวัตถุที่จุดเริ่มต้น

7.

ข้อใดคือผลเฉลยของสมการการกระจัด

a)

A sin (ωt +ϕ)A\ \sin\ \left(\omega t\ +\phi\right)

b)

A cos (ωt +ϕ)A\ \cos\ \left(\omega t\ +\phi\right)

c)

A cos (ωt +ϕ)-A\ \cos\ \left(\omega t\ +\phi\right)

d)

A sin (ωt+ϕ)-A\ \sin\ \left(\omega t+\phi\right)

8.

ข้อใดคือผลเฉลยของสมการความเร็ว

a)

 Aω sin (ωt +ϕ)A\omega\ \sin\ \left(\omega t\ +\phi\right) 

b)

 Aωcos (ωt +ϕ)A\omega\cos\ \left(\omega t\ +\phi\right) 

c)

 Aω cos (ωt +ϕ)-A\omega\ \cos\ \left(\omega t\ +\phi\right) 

d)

 Aωsin (ωt+ϕ)-A\omega\sin\ \left(\omega t+\phi\right) 

9.

ข้อใดคือผลเฉลยของสมการความเร่ง

a)

 Aω2 sin (ωt +ϕ)A\omega^2\ \sin\ \left(\omega t\ +\phi\right) 

b)

 Aω2cos (ωt +ϕ)A\omega^2\cos\ \left(\omega t\ +\phi\right) 

c)

 Aω2 cos (ωt +ϕ)-A\omega^2\ \cos\ \left(\omega t\ +\phi\right) 

d)

 Aω2sin (ωt+ϕ)-A\omega^2\sin\ \left(\omega t+\phi\right) 

10.

    x = Acos(ωt+ϕ) กำหนดให้สมการการกระจัด\ \ \ x\ =\ A\cos\left(\omega t+\phi\right)\   สมการความเร็วจะเป็นอย่างไร

a)

 Aωsin(ωt+ϕ)-A\omega\sin\left(\omega t+\phi\right)  

b)

 Aωsin(ωt+ϕ)A\omega\sin\left(\omega t+\phi\right)  

c)

 Aωcos(ωt+ϕ)-A\omega\cos\left(\omega t+\phi\right)  

d)

 Aωcos(ωt+ϕ)A\omega\cos\left(\omega t+\phi\right)  

11.

เครื่องยนต์หมุน 1200 รอบต่อนาที มีความถี่เท่าใด

a)

20 เฮิร์ซต

b)

10 เฮิร์ซต

c)

0.05 เฮิร์ซต

d)

1200 เฮิร์ซต

12.

ถ้าอนุภาคสั่นครบ 20 รอบในเวลา 40 วินาที จะมีคาบการสั่นเท่าใด

a)

0.5 วินาที

b)

1 วินาที

c)

2 วินาที

d)

4 วินาที

13.

วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย มีแอมพลิจูด 20 เซนติเมตร มีความถี่การเคลื่อนที่ 4 Hz อัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่มีค่าเท่าใด กำหนดให้  π\pi  = 3

a)

1.6

b)

4.8

c)

16

d)

48

14.

สมการการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของอนุภาคเป็น

 x  = (5 cm)sin (π60t)x\ \ =\ \left(5\ cm\right)\sin\ \left(\frac{\pi}{60}t\right)  เมื่อ x เป็นการกระจัดในหน่วยเซนติเมตร t เป็นช่วงเวลาการเคลื่อนที่ในหน่วย วินาที ที่เวลา t = 10 วินาที ค่าแอมพลิจูดมีค่าเท่าใด

a)

0.5  เซนติเมตร

b)

5.0 เซนติเมตร

c)

0.5 เมตร

d)

5.0 เมตร

15.

สมการการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของอนุภาคเป็น
 x = (5 cm)sin(π60t)x\ =\ \left(5\ cm\right)\sin\left(\frac{\pi}{60}t\right)  
  เมื่อ x เป็นการกระจัดในหน่วยเซนติเมตร t เป็นช่วงเวลาการเคลื่อนที่ในหน่วย วินาที ที่เวลา t = 10 วินาที ความเร็วเชิงมุมมีค่าเท่าใด

a)

3  เรเดียนต่อวินาที

b)

6  เรเดียนต่อวินาที

c)

180 เรเดียนต่อวินาที

d)

360 เรเดียนต่อวินาที

16.

สมการการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของอนุภาคเป็น

 x = (5cm)sin(π60t)x\ =\ \left(5cm\right)\sin\left(\frac{\pi}{60}t\right)  
  เมื่อ x เป็นการกระจัดในหน่วยเซนติเมตร t เป็นช่วงเวลาการเคลื่อนที่ในหน่วย วินาที ที่เวลา t = 10 วินาที การกระจัดมีค่าเท่าใด

a)

2.5 เมตร

b)

25 เมตร

c)

2.5  เซนติเมตร

d)

25  เซนติเมตร

17.

ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับคาบของลูกตุ้มนาฬิกา

a)

ไม่ขึ้นอยู่กับความยาวเชือก

b)

ไม่ขึ้นอยู่กับมวลของลูกตุ้ม

c)

ไม่ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของโลก

d)

มีคาบเท่าเดิมถ้าไปแกว่งบนดวงจันทร์

18.

สมการในข้อใดต่อไปนี้ ที่เป็นสมการหาความถี่ของการสั่นของวัตถุที่ติดปลายสปริงได้

a)

f = 2πlgf\ =\ 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}

b)

f = 12πglf\ =\ \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}

c)

f = 2πmkf\ =\ 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}

d)

f = 12πkmf\ =\ \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}

19.

สมการในข้อใดต่อไปนี้ ที่เป็นสมการหาความถี่ของการแกว่งวัตถุแบบลูกตุ้มนาฬิกา

a)

f = 2πlgf\ =\ 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}

b)

f = 12πglf\ =\ \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}

c)

f = 12πkmf\ =\ \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}

d)

f = 2πmkf\ =\ 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}

20.

ลักษณะใดที่ใกล้เคียงกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายน้อยที่สุด

a)

การเต้นของหัวใจ

b)

การแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย

c)

การแกว่งของมวลติดปลายสปริง

d)

การสั่นของโมเลกุลอากาศ เนื่องจากเสียงโน้ตดนตรีที่มีความถี่เดียว