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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年沪科版选择性必修1物理下册月考试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、甲、乙两物体质量之比为4:1,与水平地面间的动摩擦因数之比为1:2,它们以相同的初动能在水平地面上开始滑行,最终都停在水平地面上。不计空气阻力,则甲、乙两物体滑行的时间之比为A.1:1B.1:2C.l:4D.4:l2、两个完全相同的波源在介质中形成的波相互叠加的示意图如图所示;实线表示波峰,虚线表示波谷,则以下说法正确的是()
A.A点为振动加强点,经过半个周期后,A点振动减弱B.B点为振动减弱点,经过半个周期后,B点振动加强C.C点为振动加强点,经过四分之一周期后,C点振动仍加强D.D点为振动减弱点,经过四分之一周期后,D点振动加强3、用单色光照射位于竖直平面内的肥皂液薄膜,所观察到的干涉条纹为()A.B.C.D.4、柱状光学器件横截面如图所示,图片右侧是以O为圆心、半径为R的图片圆,左则是直角梯形,图片长为R,图片与图片夹角图片,图片中点为B。a、b两种频率的细激光束,垂直图片面入射,器件介质对a,b光的折射率分别为1.42、1.40。保持光的入射方向不变,入射点从A向B移动过程中,能在图片面全反射后,从图片面射出的光是(不考虑三次反射以后的光)()
A.仅有a光B.仅有b光C.a、b光都可以D.a、b光都不可以5、天问一号探测器由环绕器、着陆器和巡视器组成,总质量达到于2020年7月23日发射升空,2021年2月24日进入火星停泊轨道。在地火转移轨道飞行过程中天问一号进行了四次轨道修正和一次深空机动,2020年10月9日23时,在距离地球大约千米的深空,天问一号探测器3000N主发动机点火工作约480秒,发动机向后喷射的气体速度约为顺利完成深空机动,天问一号飞行轨道变为能够准确被火星捕获的、与火星精确相交的轨道。关于这次深空机动,下列说法正确的是()A.天问一号的速度变化量约为B.天问一号的速度变化量约为288m/sC.喷出气体的质量约为48kgD.喷出气体的质量约为240kg6、图中O点为单摆的固定是点,现将摆球(可视为质点)拉至A点,此附细线处于张紧状态,释放摆球,摆球将在竖直平面内的A、C之间来回摆动,B点为运动中的最低位置;则在摆动过程中()
A.摆球在A点和C点处,速度为零,位移也为零B.摆球在A点和C点处,速度为零,回复力也为零C.摆球在B点处,重力势能最小,加速度也为零D.摆球在B点处,动能最大,细线拉力也最大7、一列简谐横波向右传播,在其传播路径上每隔0.1m选取一个质点,如图甲所示,t=0时刻波恰传到质点1,质点1立即开始向下振动,在t=0.4s时;所选取的1到9号质点第一次出现如图乙所示的波形,则()
A.t=0.4s时刻,质点1向上运动B.t=0.4s时刻,质点8向上运动C.t=0至t=0.4s内,质点3运动的时间为0.3sD.该波的周期为0.4s,波速为0.2m/s8、简谐机械波在给定的介质中传播时,下列说法中正确的是()A.振幅越大,则波传播的速度越快B.振动的频率越高,则波传播的速度越快C.在一个周期内,振动质点走过的路程等于一个波长D.振动的频率越高,则波传播一个波长的距离所用的时间越短9、如图,一束光由空气射向半圆柱体玻璃砖,O点为该玻璃砖截面的圆心,下图能正确描述其光路图的是()A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)10、1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图所示,中子以速度分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为和若碰撞为弹性正碰;氮核质量是氢核质量的14倍,不考虑相对论效应,下列说法正确的是()
A.小于B.大于C.碰撞后氮核的动量比氢核的小D.碰撞后氮核的动能比氢核的小11、如图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P以此时刻为计时起点的振动图像。下列说法正确的是()
A.这列波的传播方向是沿x轴负方向B.经过0.15s,质点P沿x轴正方向传播了3mC.这列波的传播速度是20m/sD.经过0.1s,质点Q的运动方向沿y轴负方向12、如图甲所示,两电阻不计的平行光滑导轨与水平面的夹角导轨下端接一阻值的定值电阻。空间中存在垂直导轨所在平面向上、磁感应强度大小为B=0.5T的匀强磁场。导体棒的长度和导轨间距均为导体棒电阻质量在导体棒上施加一沿导轨平面向上的作用力F,使导体棒沿导轨下滑,作用力F的大小随时间变化的关系图象如图乙所示,力F作用过程中导体棒的速度大小与时间的关系图象如图丙所示,已知重力加速度为导轨足够长,导体棒沿导轨下滑过程中始终与导轨垂直且接触良好。下列说法正确的是()
A.图乙中的Fm=0.6NB.图丙中的C.在到的时间内通过导体棒横截面的电荷量为12CD.在到的时间内导体棒重力的冲量大小为4.813、如图所示,光滑水平面上有竖直向下的有界匀强磁场,正方形线框abcd以与ab垂直的速度v0向右运动,一段时间后进入磁场,磁场宽度大于线框宽度。ab边刚进入磁场时的速度为v0。整个过程中ab、cd边始终与磁场边界平行。若线框进入磁场过程中通过线框的电荷量为q,线框中产生的焦耳热为Q;则线框穿出磁场过程中()
A.通过线框的电荷量为qB.通过线框的电荷量为qC.线框中产生的焦耳热为D.线框中产生的焦耳热为Q14、在橄榄球比赛中,一个85kg的前锋队员以5m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名均为65kg的队员,一个速度为2m/s,另一个速度为4m/s,然后他们就扭在了一起,则()A.碰撞后他们动量的方向仍向前B.他们碰撞后的共同速度是0.2m/sC.这名前锋不能得分D.这名前锋能得分15、如图所示,在光滑的水平面上停着一辆质量为M。长为L的平板车,一质量为m的小孩以水平速度v0跳上车的左端;然后在车上向右奔跑,当小孩跑到了车的右端时,小车()
A.可能有向右的位移B.可能有向左的位移C.位移可能是0D.位移的大小和方向取决于小孩和车的质量16、如图所示是一波源O做匀速直线运动时在均匀介质中产生球面波的情况;则()
A.该波源正在移向a点B.该波源正在移向b点C.在a处观察,波的频率变高E.在b处观察波的频率变高E.在b处观察波的频率变高17、如图,一束光沿半径方向射向一块半圆形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a、b两束光线,则____
A.在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度B.在真空中,a光的波长小于b光的波长C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率E.若改变光束的入射方向使角逐渐变大,则折射光线a首先消失E.若改变光束的入射方向使角逐渐变大,则折射光线a首先消失评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)18、判断下列说法的正误.
(1)回复力的方向总是与位移的方向相反.____
(2)回复力的方向总是与加速度的方向相反.____
(3)水平弹簧振子运动到平衡位置时,回复力为零,因此能量一定为零.____
(4)回复力的大小与速度大小无关,速度增大时,回复力可能增大,也可能减小.____19、如图甲所示为一弹簧振子的振动图像;规定向右的方向为正方向,试根据图像分析以下问题:
(1)如图乙所示的振子振动的起始位置是________,从初始位置开始,振子向________(填“右”或“左”)运动.
(2)在乙图中,找出图像中的O、A、B、C、D各对应振动过程中的位置,即O对应________,A对应________,B对应________,C对应________,D对应________.
(3)在时,振子的速度的方向与时速度的方向_______.
(4)质点在前4s内的位移等于________.20、动车组进站时的鸣笛声较静止时更为尖锐,其原因是:列车驶向人时,单位时间人接收的声波数__________(大于/等于/小于)列车静止时的,导致人接收到声音的__________(频率/周期/波长)变大。21、一个水平弹簧振子的固有频率是3Hz,要使它在振动中产生的最大加速度能达到5m/s2,它振动的振幅A=_____cm。(需要用到弹簧振子周期公式,结合牛二,巧解)22、如图甲所示是一列简谐横波在t=0.2s的波形图,图乙是介质中平衡位置坐标x=2m处的质点P的振动图像,质点Q的平衡位置位于x=3.5m。则由图可知,波沿x轴________方向传播,波速大小为________m/s,当t=1.2s时质点Q相对平衡位置的位移为_________cm。
评卷人得分四、实验题(共4题,共28分)23、在“用双缝干涉测光波长”的实验中;
(1)如图1所示,将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数x1=2.320mm,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图2中手轮上的示数x6=___________mm;
(2)已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,由计算式λ=___________,可得所测红光波长为___________m。(结果保留两位有效数字)24、某实验小组用图甲所示的装置验证动量守恒定律.实验时;先将金属小球A从斜槽上某一固定位置由静止释放,A从斜槽末端飞出后落到水平地面的记录纸上留下落点痕迹,重复10次把相同半径的塑料小球B放在与斜槽末端等高的支柱上,让A仍从斜槽上同--位置由静止释放,与B碰撞后,A;B分别在记录纸上留下落点痕迹,重复10次.图中0点是水平槽末端在记录纸上的垂直投影点,M、P、N分别为小球落点的痕迹,小立柱与斜槽末端的距离等于小球的直径.
(1)下列说法正确的是_________.
A.斜槽的末端必须水平。
B.需要测量斜槽末端距地面的高度。
C.图中M点是未放小球B时小球A的落点痕迹。
D.图中P点是未放小球B时小球A的落点痕迹。
(2)用螺旋测微器测量小球的直径时示数如图乙所示,则小球的直径d=__________mm.
(3)实验中测出小球的直径及M、P、N与0点的距离分别用d、OM、OP、ON表示,若碰撞过程中动量守恒,则两小球的质量之比=___________(用所给符号表示).25、小福同学做“用单摆测量重力加速度的大小”实验。
(1)下列最合理的装置是_____;
A.B.C.D.
(2)该同学根据实验数据,利用计算机拟合得到的方程为:T2=4.04l+0.05。由此可以得出当地重力加速度g=__________m/s2(π取3.14,结果保留3位有效数字),从方程中可知T2与l没有成正比关系,其原因可能是_______。
A.开始计时时,小球可能在最高点B.小球摆动过程中;可能摆角太大。
C.计算摆长时,可能加了小球的直径D.计算摆长时,可能忘了加小球半径26、在“用单摆测量重力加速度的大小”的实验中。
(1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,再测量摆线长则单摆摆长L=______(用d、l0表示);
(2)摆球摆动稳定后,当它到达最低点时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3),当数到n=40时刚好停表,此时秒表读数为t,该单摆的周期为T=________;
(3)计算重力加速度测量值的表达式为g=________(用T、L表示),如果测量值小于真实值,可能原因是__________;
A.将摆线长当成了摆长。
B.将摆线长和球的直径之和当成了摆长。
C.计时开始时;秒表启动稍晚。
D.摆长将摆球经过最低点的次数n计少了评卷人得分五、解答题(共3题,共6分)27、某兴趣小组设计制作了一种磁悬浮列车模型,原理如图所示,PQ和MN是固定在水平地面上的两根足够长的平直导轨,导轨间分布着竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场B1和B2,二者方向相反.矩形金属框固定在实验车底部(车厢与金属框绝缘).其中ad边宽度与磁场间隔相等,当磁场B1和B2同时以速度v0=10m/s沿导轨向右匀速运动时,金属框受到磁场力,并带动实验车沿导轨运动.已知金属框垂直导轨的ab边长L=0.1m、总电阻R=0.8Ω,列车与线框的总质量m=4.0kg,B1=B2=2.0T,悬浮状态下,实验车运动时受到恒定的阻力f=0.4N.
(1)求实验车所能达到的最大速率;
(2)实验车达到的最大速率局;某时刻让磁场立即停止运动,实验车运动20s之后也停止运动,求实验车在这20s丙的通过的距离:
(3)假设两磁场由静止开始向右做匀加速运动,经过时间t=24s时,发现实验车正在向右做匀加速直线运动,此时实验车的速度为v=2m/s;求由两磁场开始运动到实验车开始运动所需要的时间.
28、守恒定律是自然界中某种物理量的值恒定不变的规律;它为我们解决许多实际问题提供了依据。在物理学中这样的守恒定律有很多,例如:电荷守恒定律;质量守恒定律、能量守恒定律等等。
(1)在实际生活中经常看到这种现象:适当调整开关;可以看到从水龙头中流出的水柱稳定且粗细不均匀,而是呈现上粗下细的形态,如图所示,说明水柱呈现此形态的原因。(可认为水不可压缩)
(2)如图所示,足够大的水平桌面上一盛有水的圆柱形大容器,水的深度为H。水面的面积为在容器侧面液面下方h处接有一
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