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文档简介
…………○…………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年人教版选择性必修1物理下册月考试卷245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、如图是一物体振动的位移-时间图像;下列说法正确的是()
A.振幅是6cmB.周期是0.2sC.频率是0.4HzD.初相是πrad2、一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若从t=0时刻开始计时,当t=T时,弹簧振子具有正向的最大速度。则此弹簧振子简谐运动的振动图像是()A.B.C.D.3、1960年,物理学家梅曼在实验室率先制造出了激光。下列关于激光的说法正确的是()A.激光是人工制造的,不是偏振光B.激光亮度高,故任何两束激光都能发生干涉C.利用激光的平行度好,可以用雷达进行精确测距D.利用激光相干性好,可以在医学上作光刀切除肿瘤4、如图所示,两人各自用吸管吹黄豆,甲黄豆从吸管末端P点水平射出的同时乙黄豆从另一吸管末端M点斜向上射出,经过一段时间后两黄豆在N点相遇,曲线1和2分别为甲、乙黄豆的运动轨迹。若M点在P点正下方,M点与N点位于同一水平线上,且PM长度等于MN的长度;不计黄豆的空气阻力,将黄豆看成质量相同的质点,则()
A.两黄豆相遇时甲的速度大小为乙的两倍B.甲黄豆在P点动量与乙黄豆在最高点的动量相等C.乙黄豆相对于M点上升的最大高度为PM长度一半D.两黄豆相遇时甲的速度与水平方向的夹角为乙的两倍5、如图,用与水平方向成角的拉力F拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平面运动时间t。木箱受到的重力mg、拉力F、支持力N和摩擦力f的冲量大小分别为()
A.拉力的冲量大小为B.重力的冲量大小为0C.支持力的冲量大小为0D.摩擦力的冲量大小为ft6、如图所示,质量分别为的甲;乙两同学站在相同的冰车上;并静止于光滑水平冰面上。开始时,甲、乙两同学双手相互接触,某时刻甲同学用力推开乙同学,甲、乙两同学分别随冰车一起运动,则下列说法正确的是()
A.在甲推乙的过程中,甲、乙两同学均向右运动B.推开后,乙同学的速度一定大于甲同学的速度C.在甲推乙的过程中,甲与乙之间的相互作用力是一对平衡力D.在甲推乙的过程中,甲施加给乙的推力大于乙施加给甲的推力7、如图所示,几个摆长相同的单摆,它们在不同条件下的周期分别为关于周期大小关系的判断,正确的是()
A.B.C.D.8、如图所示,一列简谐横波向右传播,a、b两质点的平衡位置相距为l,在某时刻a、b均振动到平衡位置,且a、b之间仅有一个波谷。这列波的波长不可能是()
A.B.C.lD.9、水平力F方向确定,大小随时间变化的图像如图甲所示,用力F拉静止在水平桌面上的小物块,物块质量为3kg,在F从0开始逐渐增大的过程中,物块的加速度随时间变化的图象如图乙所示,重力加速度大小为10m/s2,由图象可知()
A.在0~4s时间内,水平力F的冲量为48N·sB.在0~4s时间内,水平力F做的功为24JC.在0~4s时间内,合外力的冲量为12N·sD.在0~4s时间内,合外力做的功为48J评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)10、如图所示,水平放置的U形光滑框架上接一个阻值为的电阻,放在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中一个半径为L、质量为m的半圆形硬导体AC在水平向右的恒定拉力F的作用下,由静止开始运动距离d后速度为v,半圆形硬导体AC的电阻为r,其余电阻不计.下列说法正确的是()
A.此时AC两端电压为B.此过程中回路产生的热量C.此过程中通过电阻的电荷量为D.此过程所用时间11、如图所示;从同一高度以相同速率分别抛出质量相同的三个小球A;B、C,A竖直上抛,B平抛,C斜抛,小球落地后不反弹,不计空气阻力,下列说法中正确的是()
A.三小球落地时动量相同B.三小球动量的变化量相同C.三小球动能变化量相同D.三小球运动过程中重力的冲量IA>IC>IB12、如图甲所示,倾角为30°的足够长的固定光滑斜面上,有一质量m=0.8kg的物体受到平行斜面向上的力F作用,其大小F随时间t变化的规律如图乙所示,t0时刻物体速度为零,重力加速度g=10m/s2。下列说法中正确的是()
A.0~2s内物体向上运动B.第2s末物体的动量最大C.第3s末物体回到出发点D.0~3s内力F的冲量大小为9N·s13、某小组在创新项目研究中,将一小车置于倾角的斜面顶端,并在小车中装入速度传感器,该小车可以根据速度的变化调整其前进时所受总阻力的大小,从而对小车产生保护机制。小车所受总阻力f与速度v的关系为k为比例系数,小车和传感器的总质量小车从静止开始下滑的图像如图所示,小车在第1秒末达到最大速度,重力加速度g取下列说法正确的是()
A.适当的减小斜面倾角可以增大小车的最大速度B.中,系数C.在第1秒内小车的位移大小为D.在第1秒内小车的位移大小为14、如图所示,倾角为的光滑斜面体A静止地放在光滑水平面上;将一滑块B从斜面顶端由静止释放,一段时间后滑块到达斜面底端,下列说法正确的是()
A.B下滑过程中,A对B的支持力小于B对A的压力B.B下滑过程中,B对A做正功C.B下滑过程中,B组成的系统水平方向上动量守恒D.B下滑过程中,B组成的系统动量守恒15、如图所示,在水平面内两根间距为L、足够长的光滑平行金属导轨(电阻不计)水平放置。导轨间存在方向竖直向上、大小为B的匀强磁场。两平行金属杆ab、cd的质量分别为m1、m2,电阻分别为R1、R2,且始终与导轨保持垂直。开始两金属杆处于静止状态,相距为x0,现给金属杆ab一水平向右的初速度v0,一段时间后,两金属杆间距稳定为x1。下列说法正确的是()
A.金属杆cd先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动B.当金属杆ab的加速度大小为a时,金属杆cd的加速度大小为C.这段时间内通过金属杆cd的电荷量为D.两金属杆ab、cd在运动过程中产生的焦耳热为16、如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,实线为时刻的波形图,虚线为时刻的波形图,已知波的周期下列说法正确的是()
A.该波的波速一定是B.该波的波速可能是C.时,Q点的位移一定是0D.时,Q点的位移可能是17、一简谐横波沿水平方向由质元a向质元b传播,波速为4m/s,a、b两质元平衡位置间的距离为2m,t-0时刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振动,则该横波的周期可能为A.sB.sC.sD.s评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)18、判断下列说法的正误。
(1)衍射条纹和干涉条纹都是明暗相间的,所以二者是一样的。____
(2)只有波长长的光才发生衍射现象。____
(3)横波和纵波都能产生偏振现象。____
(4)自然光通过偏振片可以获得偏振光。____
(5)用激光做双缝干涉实验是应用了激光具有高度的相干性的特点。____
(6)利用激光的平行度好的特点,可以利用激光进行距离测量。____19、光滑水平面上的弹簧振子,振子质量为50g,若在弹簧振子被拉到最大位移处释放时开始计时,在t=0.2s时,振子第一次通过平衡位置,此时速度为4m/s。则在t=1.2s末,弹簧的弹性势能为________J,该弹簧振子做简谐运动时其动能的变化频率为________Hz,1min内,弹簧弹力对弹簧振子做正功的次数为________次。20、一束光从空气射向折射率为的某种介质,若反向光线与折射光线垂直,则入射角为__________。真空中的光速为c,则光在该介质中的传播速度为__________。21、如图,在某一均匀介质中,M、N是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式均为x=0.2sin10πt(m),介质中P点与M、N两个波源的距离分别为3m和5m,两波源形成的简谐波从t=0时刻,同时分别沿MP、NP方向传播,波速都是10m/s,则简谐横波的波长为______m;P点的振动______(填“加强”或“减弱”);0~1s内,P点通过的路程为______m。(数值结果均保留两位有效数字)
22、如图所示,小明同学和爸爸分别乘船A、B两船在海边游玩,A、B两船相距27m,船可视为质点。若水波以的速率均匀地从A点向B点传播,第1个波峰经过A点至第20个波峰经过A点用时57s,将水波为简谐横波,则波长为______m;小明同学处于波峰时,他爸爸处于______(选“波峰”或“波谷”或“平衡位置”)。
23、波的图像的画法。
(1)建立坐标系。
用横坐标x表示在波的传播方向上各质点的______,纵坐标y表示某一时刻各质点______。
(2)描点。
把平衡位置位于x1,x2,x3,的质点的位移y1,y2,y3,画在xOy坐标平面内,得到一系列坐标为______,______,______;的点。
(3)连线。
用一条______的线把各点连接起来就是这一时刻______图像,有时也称______。24、两个振源相距10m,如图所示为某时刻连线之间的波形图,连线已被五等分,已知振源的振幅均为振动周期则两列波的波长均为___________m;两列波的波速均为___________m/s;振源的振动形式传播到之间距离为3.5m的位置,还需要___________s;之后,间振幅能达到80cm的位置一共有___________处。
评卷人得分四、实验题(共3题,共18分)25、某同学设计用如图所示的装置来验证动量守恒定律。打点计时器打点频率为50Hz。
步骤一:用垫块垫起长木板的右端;使之具有一定的倾角,调节倾角,使得轻推一下滑块甲(前端粘有橡皮泥,后端连接纸带)或者滑块乙之后它们均能在长木板上做匀速直线运动。
步骤二:把乙放在长木板合适的位置;甲靠近打点计时器,接通打点计时器的电源,轻推一下甲,甲向下运动与乙发生碰撞并粘在一起。
步骤三:一段时间后关闭打点计时器的电源;取下纸带。更换纸带后重复第二步操作。
步骤四:选取点迹清晰的纸带,标出若干计数点O、A、BI,测量各计数点到O点的距离。其中一条纸带的数据如图所示。
(1)由图示的纸带及其数据来看,纸带的_______端(填“左”或“右”)连接滑块甲。在打下____点和____点之间的时间内;甲;乙发生碰撞。
(2)相邻计数点之间还有四个点迹没有画出来,碰撞前滑块甲的速度大小是_______m/s,碰撞后粘连体的速度大小是_______m/s。(结果均保留两位小数)
(3)测得滑块甲、乙的质量均为0.20kg,碰撞前滑块甲的动量是_______kg·m/s。碰撞后滑块甲、乙的总动量是__________kg·m/s。(结果均保留三位小数)
(4)通过计算可以得出结论__________。26、气垫导轨是一种现代化的力学实验仪器。它利用小型气源将压缩空气送入导轨内腔;空气再由导轨表面上的小孔中喷出,在导轨表面与滑行器内表面之间形成很薄的气垫层。滑行器就浮在气垫层上,与导轨平面脱离接触,因而能在轨面上做近似无阻力的直线运动,极大地减小了以往在力学实验中由于摩擦力引起的误差。某实验小组现在利用气垫导轨装置结合频闪照相的方法进行“探究碰撞中的不变量”这一实验。
(1)实验要求研究两滑块碰撞时动能损失很小和很大等各种情况,若要求碰撞时动能损失最大应选图中的_________(填“甲”或“乙”)、若要求碰撞动能损失最小则应选图中的______。(填“甲”或“乙”)(甲图两滑块分别装有弹性圈;乙图两滑块分别装有撞针和橡皮泥)
(2)某次实验时碰撞前B滑块静止,A滑块匀速向B滑块运动并发生碰撞,利用闪光照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如图所示。已知相邻两次闪光的时间间隔为T,在这4次闪光的过程中,A、B两滑块均在0~80cm的范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处。若A、B两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则可知碰撞发生在第1次闪光后的________时刻(用字母T表示),A、B两滑块质量比mA:mB=_________。
27、图1所示为“测定玻璃的折射率”实验用的长方体玻璃砖,它的______________面不能用手直接接触.在“测定玻璃的折射率”的实验中,在白纸上放好玻璃砖,aa′和bb′分别是玻璃砖与空气的两个界面,如图2所示,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1和P2,用“+”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察,并依次插上大头针P3和P4.在插P3和P4时,P4应挡住__________,P3和P4连线与___________连线在同一条光线的光路上.如果玻璃砖不是两面平行的,用这种插针法____________测出玻璃砖的折射率(选填“能”或“不能”).
评卷人得分五、解答题(共3题,共6分)28、如图所示,将质量为m2的滑块放在小车的最右端,小车的质量为M,滑块与小车间的动摩擦因数为µ,小车足够长。开始时小车静止在光滑水平面上,一摆长L、摆球质量为m1的摆从水平位置由静止释放,摆到最低点时与小车相撞,如图所示,碰撞后摆球恰好静止,已知重力加速度为g,m1=m2=m,M=2m。求:
(1)摆球与小车碰撞前瞬间;摆线对小球的拉力;
(2)最终滑块距离小车右端多远?
29、如图所示,固定光滑曲面轨道在O点与光滑水平地面平滑连接,地面上静止放置一个表面光滑、质量为3m的斜面体C。一质量为m的小物块A从高h处由静止开始沿轨道下滑,在O点与质量为2m的静止小物块B发生碰撞;碰撞后A;B立即粘连在一起向右运动(碰撞时间极短),平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的高度小于斜面体高度。求:
(1)A;B碰撞过程中产生的热量;
(2)A和B沿C能上升的最大高度;
(3)斜面体C获得的最大速度。
30、如图所示,质量分别为m、2m的A、B两个滑块(均可视为质点)静置在水平面上的P处,它们之间夹有少许炸药。点燃炸药后,A、B沿水平方向运动,经时间t,B的速度变为零,此刻,对B施加一个水平向左的恒力,经时间B又回到P处。A、B与水平面间的动摩擦因数分别为µ、µ,重力加速度大小为g;假设炸药的化学能全部转化为A;B的动能。求:
(1)炸药爆炸时产生的化学能E;
(2)该恒力的大小F;
(3)B回到P处时,A、B间的距离s。参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【分析】
【详解】
A.由图可知,振幅
故A错误;
B.周期
故B错误;
C.频率
故C错误;
D.由图可知,图象比正弦曲线超前半个周期,初相为故D正确。
故选D。2、C【分析】【分析】
【详解】
当t=T时;弹簧振子具有正向的最大速度,弹簧振子在平衡位置,且下一时刻弹簧振子的位移为正,向正方向振动,所以C正确;ABD错误;
故选C。3、C【分析】【详解】
A.激光是人造光;也是偏振光,A错误;
B.只有频率相同的两束激光才会发生干涉;B错误;
C.利用激光的平行度好;可以用在雷达上进行精确的测距,C正确;
D.利用激光强度大;能量集中,可在医学上作光刀切除肿瘤,或“焊接”剥落的视网膜,D错误。
故选C。4、B【分析】【详解】
A.甲黄豆做平抛运动,由平抛运动规律有
解得
乙黄豆做斜抛运动,乙黄豆上升到最大高度的时间为甲下落到N点时间的一半,由斜抛运动规律有
解得
所以A错误;
B.甲黄豆在P点动量
乙黄豆在最高点时,竖直方向的速度减为0,只有水平速度
乙黄豆在最高点的动量
甲黄豆在P点动量与乙黄豆在最高点的动量相等;所以B正确;
C.乙黄豆上升到最大高度的时间为甲下落到N点时间的一半;匀加速直线规律可知。
甲t时间下落的高度为
乙时间上升的最大高度为
所以C错误;
D.两黄豆相遇时甲的速度与水平方向的夹角为有
乙的速度与水平方向的夹角为有
所以D错误;
故选B。5、D【分析】【详解】
力和力的作用时间的乘积叫冲量,木箱受到的重力mg、拉力F、支持力N和摩擦力f不为零,作用时间为t,所以拉力的冲量大小为重力的冲量大小为mgt、支持力的冲量大小为Nt、摩擦力的冲量大小为ft。
故选D。6、B【分析】【分析】
【详解】
A.由于甲;乙两同学初始时静止;根据动量守恒可知当甲推乙的过程中甲向左运动,乙向右运动,故A错误;
CD.甲;乙两同学相互作用过程中;甲、乙之间的力为相互作用力,根据牛顿第三定律可知,相互作用力大小相等,方向相反,故CD错误;
B.甲推乙的过程中甲;乙两同学组成的系统动量守恒;则有。
且。
可知。
故B正确。
故选B。7、D【分析】【分析】
【详解】
根据周期公式。
可知单摆的周期与振幅和摆球质量无关;与摆长和重力加速度有关。题图1中沿斜面的加速度为。
所以周期。
题图2中摆球所受的库仑力始终沿摆线方向;回复力由重力沿圆弧切线方向的分力提供,故摆球的等效重力加速度为。
所以周期。
题图3中的周期。
题图4中的等效重力加速度为。
所以周期。
故故ABC错误,D正确。
故选D。8、B【分析】【详解】
因a、b之间仅有一个波谷,则该时刻的波形可能有以下四种情况:
故不可能的是B项;
故选B。
9、C【分析】【详解】
A.由冲量I=Ft知,F-t图象与时间轴所围的面积等于F力的冲量,则:
故A错误;
BD.由图知:当t=2s时,a=1m/s2,F=6N,根据牛顿第二定律得:F−μmg=ma,
代入得:6−μm×10=m×2,
当t=4s时,a=3m/s2,F=12N,代入得:12−μm×10=m×3,
联立解得μ=0.1,m=3kg。
由a−t图象与时间轴所围的面积表示速度的变化量,则得0−4s内物体速度的增量为:
t=0时刻速度为0;则物块在第4s末的速度为4m/s;
根据动能定理,得0−4s内合外力所做的功为:
水平力F做的功大于24J。故B错误;D错误。
C.根据动量定理,得0−4s内合外力的冲量为:I=△P=m△v=3×4=12N⋅s,
故C正确。二、多选题(共8题,共16分)10、A:B:C【分析】【详解】
A.导体AC有效切割的长度等于半圆的直径2L,半圆形导体AC切割磁感线产生感应电动势的大小为E=B∙2L⋅v=2BLv
而AC相当于电源,其两端的电压是外电压,由欧姆定律得
选项A正确;
B.根据能量守恒定律可知,外力做的功,一方面转化为导体动能的增加,另一方面转化为焦耳热,即
解得
故B正确;
C.根据法拉第电磁感应定律得
又因为电流定义式为
解得此过程中通过电阻R0的电荷量为
故C正确;
D.根据动量定理得
又因为则有Ft-qB∙2L=mv
解得
故D错误。
故选ABC。11、C:D【分析】【详解】
AC.质量相同的三个小球从同一高度以相同速率抛出;在运动过程中都只受重力,由动能定理可知,三个小球运动过程中动能的变化量相同,落地时速度大小相等,但方向不同,而动量是矢量,因此不相同,故A错误C正确;
BD.三个小球运动的时间不同,由竖直方向的分运动可知,运动过程中重力的冲量由动量定理可知,动量的变化量也不相同,故B错误D正确。
故选CD。12、A:D【分析】【详解】
AB.对物体受力分析,受重力、支持力和拉力,将重力沿垂直斜面方向和平行与斜面方向正交分解,平行与斜面方向分力为
0到内合外力
方向沿斜面向上,物块沿斜面向上运动,0到内物体加速度
末速度为
到内,合力为
加速度为
末速度为
物体沿斜面向上运动,在末物体的速度为0,则动量
A正确,B错误;
C.到内,合力为
加速度为
末速度为
前内物体的物体
第内物体的位移
C错误;
D.内力的冲量大小为
D正确。
故选AD。13、B:D【分析】【详解】
A.小车的速度达到最大时,小车受力平衡,则有
适当的增大斜面倾角可以增大小车的最大速度;故A错误;
B.由图像可知
解得
故B正确;
CD.内,对小车根据动量定理可得
可得
解得在第1秒内小车的位移大小为
故C错误;D正确。
故选BD。14、B:C【分析】【详解】
A.A对B的支持力与B对A的压力是一对相互作用力;大小总是相等,故A错误;
B.B下滑过程中;A水平向左运动,B对A的作用力对A做正功,故B正确;
C.B下滑过程中;A;B组成的系统在水平方向受到的合外力为零,系统水平方向上动量守恒,故C正确;
D.B下滑过程中;B竖直方向有加速度,A竖直方向没有加速度,可知A;B组成的系统竖直方向动量不守恒,则A、B组成的系统动量不守恒,故D错误。
故选BC。15、B:C【分析】【详解】
A.开始时ab向右运动,产生感应电动势,在回路中形成感应电流,则ab将受到向左的安培力,cd受到向右的安培力,则ab做减速运动,cd做加速运动,随着ab速度的减小以及cd速度的增加,回路中感应电动势减小,两棒所受的安培力减小,则两棒的加速度均减小,当加速度减为零时两棒均做匀速运动,此时两棒共速,则金属杆cd先做变加速直线运动;后做匀速直线运动,选项A错误;
B.两棒所受的安培力等大反向;可知。
解得金属杆cd的加速度大小为。
选项B正确;
C.根据可得这段时间内通过金属杆cd的电荷量为。
选项C正确;
D.从开始运动到两棒共速的过程;由动量守恒定律:
则产生的焦耳热。
选项D错误;
故选BC.16、B:C【分析】【分析】
【详解】
AB.据图,波长如果波向左传播,则有
只有当时
此时波速为
如果波向右传播,则有
只有当时
此时波速为
故A错误;B正确;
CD.如果波向左传播,则
根据波平移,Q点正好到达平衡位置,位移为零;如果波向右传播,则
根据波的平移法,Q点也是正好到达平衡位置,位移为零。时,如果波向左传播,Q点正好到达平衡位置,位移为零;如果波向右传播,Q点正好到达平衡位置;位移为零;故C正确,D错误。
故选BC。17、A:D【分析】【详解】
根据题意a、b两质元平衡位置间的距离为(n+)λ,所以λ=m;(n=0,1,2,3).
T=λ/v=s;(n=0,1,2,3).
所以n=0时,T=s;n=1时,T=s;n=2时,T=s;n=3时,T=s.故AD正确;BC错误.
故选AD.
【点睛】
t=0时刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振动,知a、b两质元平衡位置间的距离为(n+)λ,根据波速、波长、周期的关系公式和周期性,求出周期的表达式,n取不同值,即可求周期.三、填空题(共7题,共14分)18、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.错误②.错误③.错误④.正确⑤.正确⑥.正确19、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]从释放到振子第一次通过平衡位置历时根据其周期性及对称性,则有周期T=0.8s
振子的最大速度为4m/s,则最大动能Ekm=mv2=0.4J
根据振子振动的周期性可知,在t=1.2s末,振子在最大位移处,据机械能守恒有Ep=Ekm=0.4J
[2]物体的振动周期为0.8s,由于动能是标量,则其变化周期为=0.4s
所以动能的变化频率为2.5Hz。
[3]在物体向平衡位置运动时弹力做正功,故在1个周期内弹力两次做正功,根据其周期性可得1min内弹力做正功的次数为n=×2次=150次【解析】①.0.4②.2.5③.15020、略
【分析】【详解】
[1]根据折射率的公式,有
解得入射角为i=60°
[2]光在该介质中的传播速度为【解析】60°21、略
【分析】【详解】
[1]根据简谐运动的表达式,可知
根据
解得
[2]由于5.0m-3.0m=2.0m=λ
可知,P点的振动加强;
[3]M波源的振动形式到达P点的时间
N波源的振动形式到达P点的时间
由于0.5s-0.3s=0.2s=T
根据振动表达式,波源振动的振幅为0.2m,则加强点的振幅为0.4m,则在N波源的振动形式到达P点之前P点通过的路程为4×0.2m=0.8m
之后P点振动加强,由于
则0~1s内,N波源的振动形式到达P点之后P点通过的路程为2×4×0.4m+2×0.4m=4.0m
可知,0~1s内,P点通过的路程为0.8m+4.0m=4.8m【解析】2.0加强4.822、略
【分析】【详解】
[1]由题可知,波的周期
由波长公式可知
[2]由于AB的距离为波长的4.5倍,所以小明同学处于波峰时,他爸爸处于波谷。【解析】6波谷23、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.平衡位置②.偏离平衡位置的位移③.(x1,y1)④.(x2,y2)⑤.(x3,y3)⑥.平滑⑦.波的⑧.波形图24、略
【分析】【详解】
[1]由图可知,间的距离恰好等于2.5个波长,则
得
[2]由于两列波的波长相同,周期也相同,因此两列波的波速
[3]图示时刻振源的振动形式还需传播才能传播到之间距离为的位置,因此
[4]由题图知,振源的振动方向始终相反,故振动加强点到两点的波程差等于半波长的奇数倍,即满足
且
分别取0和1,可得间振幅能达到的位置分别距点因此一共有4处。【解析】4100.254四、实验题(共3题,共18分)25、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1][2][3]碰撞前甲的速度较大,碰撞后粘合在一起速度较小,由图示的纸带及其数据来看,纸带的右端连接滑块甲。在打下D点和E点之间的时间内;甲;乙发生碰撞。
(2)[4]由题意知,相邻计数点间时间间隔为T=0.1s,碰撞前滑块甲的速度大小是
[5]碰撞后粘连体的速度大小是
(3)[6]碰撞前滑块甲的动量是
碰撞后滑块甲、乙的总动量是
(4)[7]通过计算可以得出结论是:在一定误差范围内,碰撞过程满足动量守恒。【解析】①.右②.D③.E④.0.29⑤.0.60⑥.0.120⑦.0.116⑧.在一定误差范围内,碰撞过程满足动量守恒26、略
【分析】【详解】
(1)[1]撞针和橡皮泥能在碰撞过程中吸收动能;使机械能损失较大,故填“乙”;
[2]弹性圈在碰撞过程中会将形变时吸收的动能通过弹力做功重新转化为动能;使机械能损失较小,故填“甲”;
(2)[3]在连续四次闪光中,滑块B只有两个图像,可知滑块B一开始时静止在x=60cm处;由图可知,第三次闪光后,滑块A向前运动了10cm后与滑块B相撞,用时0.5T;故碰撞发生在2.5T时刻;
[4]由图可知,碰撞前A的速度。
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