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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年仁爱科普版选择性必修1物理上册月考试卷782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、图1是一列简谐横波在t=1.25s时的波形图,已知c位置的质点比a位置的晚0.5s起振;则图2所示振动图像对应的质点可能位于()

A.a<i><>B.b<i>C.c<i><>D.d<i>2、如图所示是一列简谐横波的图像,已知此时刻O点向上振动;则()

A.波向x轴正向传播B.A点的振幅为1cmC.C点的振幅为2cm,位移为-1cmD.B、C两点运动方向相同,都沿x轴负向3、水平放置的弹性长绳上有一系列均匀分布的质点1;2、3、.使质点1沿竖直方向做简谐运动;振动将沿绳向右传播,从质点1经过平衡位置向上运动时开始计时,当振动传播到质点13时,质点1恰好完成一次全振动.则此时关于质点10的运动,下列说法正确的是()

A.位移为零B.加速度为最大值C.正向下运动D.加速度为零4、把一个小球套在光滑细杆上,球与轻弹簧相连组成弹簧振子,小球沿杆在水平方向做简谐运动,它围绕平衡位置O在A、B间振动;如图所示。下列结论正确的是()

A.小球在O位置时,动能最大,加速度为零B.小球在A、B位置时,加速度最大,速度也最大C.小球从A经O到B的过程中,速度一直增加D.小球从A到O的过程中,弹簧的弹性势能不断增加5、有两位同学利用假期分别参观了位于哈尔滨市的“哈尔滨工业大学”和上海市的“复旦大学”,他们各自利用那里实验室中的DIS系统探究了单摆周期T和摆长L的关系。然后通过微信交流实验数据,并用计算机绘制了如图甲所示的图像。另外,去“复旦大学”做研究的同学还利用计算机绘制了他实验用的a、b两个摆球的振动图像;如图乙所示。下列说法正确的是:()

A.甲图中“复旦大学”的同学所测得的实验结果对应的图线是BB.甲图中图线的斜率表示对应所在位置的重力加速度的倒数C.由乙图可知,a、b两摆球振动频率之比为3∶2D.由乙图可知,时b球振动方向沿y轴正方向6、质点以坐标原点O为中心位置在y轴上做简谐运动,其振动图象如图所示,起振后0.3s此质点立即停止运动,振动在介质中产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为1.0m/s,则从波源起振开始计时,t=0.4s时的波形图为()

A.B.C.D.7、一弹丸在飞行到距离地面5m高时仅有水平速度v=2m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3∶1.不计质量损失,取重力加速度g=10m/s2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是()A.B.C.D.8、如图所示,足够长的木板Q放在光滑水平面上,在其左端有一可视为质点的物块P,P、Q间接触面粗糙。现给P向右的速率vP,给Q向左的速率vQ,取向右为速度的正方向,不计空气阻力,则运动过程中P、Q的速度随时间变化的图像一定不正确的是()

A.B.C.D.9、蹦床运动是运动员利用弹性蹦床的反弹在空中表演杂技的竞技运动,如图所示。若时刻,一运动员在最高点自由下落,直至运动到弹性蹦床最低点的过程中,忽略空气阻力,则运动员的速度v、加速度a随时间t及动能机械能E随位移x变化的关系图像可能正确的是()

A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)10、一列沿x轴传播的简谐横波,在t=0时的波形如图甲所示,P、Q是波上的两个质点,此时质点P沿y轴负方向运动。图乙是波上某一质点的振动图像下列说法中正确的是()

A.该波沿x轴正方向传播B.图乙可能为Q点的振动图像C.t=0.10s时,质点P沿y轴正方向运动E.质点Q在t=0.10ns(n=0,1,2)回到x=4m,y=0的位置E.质点Q在t=0.10ns(n=0,1,2)回到x=4m,y=0的位置11、准分子激光器利用氩气和氟气的混合物产生激光,用于近视眼的治疗。关于这个治疗,以下说法正确的是()A.近视眼是物体在眼球中成像在视网膜的前面,使人不能看清物体B.激光的方向性好,可以在非常小的面积上对眼睛进行光凝手术C.激光治疗近视眼手术是对视网膜进行修复D.激光治疗近视眼手术是对角膜进行切削12、真空中,光滑绝缘的水平桌面上,质量分别为m和相距为L的M、N两个点电荷,由静止释放,释放瞬间M的加速度大小为a,经过一段时间后N的加速度大小也为a,且速度大小为v,则()A.M、N带的是异种电荷B.N的速度大小为v时,M、N间的距离为C.N的速度大小为v时,M的速度大小也为vD.从释放到N的速度大小为v,M、N组成的系统电势能减少了13、真空中,光滑绝缘的水平桌面上,质量分别为m和相距为L的M、N两个点电荷,由静止释放,释放瞬间M的加速度大小为a,经过一段时间后N的加速度大小也为a,且速度大小为v,则()A.M、N带的是异种电荷B.N的速度大小为v时,M、N间的距离为C.N的速度大小为v时,M的速度大小也为vD.从释放到N的速度大小为v,M、N组成的系统电势能减少了14、如图所示,学生练习用脚顺球。某一次足球由静止自由下落被重新顺起,离开脚部后竖直上升的最大高度仍为已知足球与脚部的作用时间为足球的质量为重力加速度大小g取不计空气阻力,则()

A.足球下落到与脚部刚接触时动量大小为B.足球自由下落过程重力的冲量大小为C.足球与脚部作用过程中动量变化量为零D.脚部对足球的平均作用力为足球重力的11倍15、如图所示质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点。一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,然后滑入轨道,最后恰好停在C点。已知小车质量滑块与轨道间的动摩擦因数为重力加速度为g。则下列说法正确的是()

A.滑块从A滑到C的过程中滑块和小车系统的动量一直都是守恒的B.滑块滑到B点时(可认为B点仍处于圆弧轨道上),滑块相对于小车的速度为C.滑块从A滑到C的过程中相对于地面的位移一定大于D.水平轨道的长度L一定大于圆弧半径R16、如图所示为一列简谐横波t=0时刻的波形图,介质中有P、Q、M三个质点,此时三个质点的纵坐标分别为yP=2cm、yQ=-2cm、yM=-2cm,经历1s后,Q质点最先回到平衡位置。下列说法正确的是()

A.P、Q两质点的速度总是大小相等、方向相反B.P、M两质点相对平衡位置的位移总是大小相等、方向相反C.此列波沿x轴正方向传播E.从t=0时刻开始计时,经过3s,P质点运动的路程为4cmE.从t=0时刻开始计时,经过3s,P质点运动的路程为4cm17、两列简谐横波的振幅都是10cm,传播速度大小相同。实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播。某时刻两列波在如图所示区域相遇;则()

A.实线波和虚线波的频率之比为3:2B.在相遇区域会发生干涉现象C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<018、用甲;乙两种不同的单色光应用同一实验装置分别做双缝干涉实验。比较两次实验得到的干涉条纹图案;甲光的干涉条纹间距大于乙光的干涉条纹间距,则()

A.甲的波长大于乙的波长B.甲的频率大于乙的频率C.玻璃对甲的折射率小于对乙的折射率E.若两种光从玻璃射向空气发生全反射,甲的临界角大于乙的临界角E.若两种光从玻璃射向空气发生全反射,甲的临界角大于乙的临界角评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)19、自动驾驶汽车配置了超声波、激光、无线电波雷达和光学相机组成的传感探测系统,当汽车与前方车辆距离减小到安全距离时,系统会执行减速指令.若汽车静止时发出的超声波频率为4.0×104Hz,空气中声速为340m/s,该超声波的波长为________m____汽车行驶时接收到被前方汽车反射的超声波频率________(选填“大于”“等于”或“小于”)汽车发出的频率.20、人船模型。

(1)模型图示。

(2)模型特点。

①两物体满足动量守恒定律:mv人-Mv船=____

②两物体的位移满足:m-M=____,x人+x船=L;

得x人=L,x船=L

(3)运动特点。

①人动则船___,人静则船___,人快船___,人慢船___,人左船____;

②人船位移比等于它们质量的______;人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的____,即==21、在纵波中,_________。在横波中,_________。这种方法适用于看得见质点振动方向的机械波。_________不能产生偏振现象。相同的横波,即使传播方向相同,振动方向也可能是不同的。这个现象称为“____________”。一列沿水平方向传播的横波,既可能沿上下方向振动,也可能沿左右方向振动,还可能沿其他“斜”的方向振动。横波的振动方向称为“____________”。22、如图所示,一列简谐横波沿轴传播,实线和虚线分别为时刻和时刻波的图像,该波波速为该波的周期为___________该简谐波沿轴__________(选填“正向”或“负向”)传播。

23、利用图甲装置(示意图),观察单色激光经过单缝障板后产生的图样。因激光经过单缝发生了______现象,故在光屏上得图样应是图乙中的______(选填“”或“”)。

24、一简谐横波在均匀介质中沿x轴正向传播,图甲为某时刻的波形图,质点P位于(6m,0cm),图乙是介质中质点P的波动图像,则该列横波的传播速度为______m/s,图甲所示的时刻可能为t=______(填“1”“4”或“10”)s的时刻。(结果均保留两位有效数字)

25、如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平地面上,车上装有半径为R的半圆形光滑轨道,现将质量为m的小球在轨道的边缘由静止释放,当小球滑至半圆轨道的最低位置时,小车移动的距离为________,小球的速度大小为________.26、如图所示,质量20kg的小车静止在光滑水平面上,从水枪中喷出的水柱的横截面积是10cm2,速度10m/s,水的密度1.0×103kg/m3.若用水枪喷出的水从车后沿水平方向冲击小车的前壁,且冲击到小车前壁的水全部沿前壁流进小车中,当有质量5kg的水进入小车时,小车的速度大小______m/s,小车的加速度大小______m/s2.评卷人得分四、实验题(共3题,共12分)27、两位同学用如图所示装置;通过半径相同的A;B两球的碰撞来验证动量守恒定律.

(1)实验中必须满足的条件是________.

A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差。

B.斜槽轨道末端的切线必须水平。

C.入射球A每次必须从轨道的同一位置由静止滚下。

D.两球的质量必须相等。

(2)测量所得入射球A的质量为mA,被碰撞小球B的质量为mB,图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球A从斜轨上的起始位置由静止释放,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与小球B相撞,分别找到球A和球B相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.当所测物理量满足表达式_________________时,即说明两球碰撞中动量守恒;如果满足表达式_______________时;则说明两球的碰撞为完全弹性碰撞.

(3)乙同学也用上述两球进行实验,但将实验装置进行了改装:如图12所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中球A、球B与木条的撞击点.实验时,首先将木条竖直立在轨道末端右侧并与轨道接触,让入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,撞击点为B′;然后将木条平移到图中所示位置,入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,确定其撞击点P′;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与球B相撞,确定球A和球B相撞后的撞击点分别为M′和N′.测得B′与N′、P′、M′各点的高度差分别为h1、h2、h3.若所测物理量满足表达式_________________时,则说明球A和球B碰撞中动量守恒.28、某实验小组设计实验来验证动量守恒定律,实验装置如图,铁架台的顶端固定量角器,量角器的上边水平。两根轻绳,一端系于铁架台顶端,另一端分别连接A、B两个钢制小球,质量分别为且两小球球心到悬点的距离相等。现将小球A拉起至轻绳与竖直方向夹角为由静止释放后与静止于悬点正下方的小球B发生对心碰撞,碰后A、B两球摆至最大高度时轻绳与竖直方向的夹角分别为如图所示。两小球发生的碰撞可视为弹性碰撞,空气阻力不计。

(1)由图可知,小球A的质量______小球B的质量(选填“大于”“小于”或“等于”)。

(2)此实验中______(选填“需要”或“不需要”)测量轻绳长度若两小球碰撞满足______,则两小球碰撞过程中动量守恒。29、物理实验一般都涉及实验目的;实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。例如:

(1)实验仪器。用螺旋测微器测某金属丝的直径,示数如图1所示,则该金属丝的直径为___________mm。

(2)数据分析。打点计时器在随物体做匀变速直线运动的纸带上打点,纸带的一部分如图2示,B、C、D为纸带上标出的连续3个计数点,相邻计数点之间还有4个计时点没有标出。打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上,则物体运动的加速度___________m/s2(结果保留两位有效数字)。

(3)实验原理。某同学用单摆测量重力加速度的大小,他测量摆线的长度l和对应的周期T,得到多组数据,作出了图像,如图3所示。他认为根据图线可求得重力加速度则若忽略测量数据的偶然误差,从理论上分析,他求得的重力加速度g___________真实值(选填“大于”“等于”或“小于”)。请分析说明理由___________。

评卷人得分五、解答题(共2题,共8分)30、如图甲所示,质量为M=1kg、长度L=1.5m的木板A静止在光滑水平面上(两表面与地面平行),在其右侧某一位置有一竖直固定挡板P。质量为m=3kg的小物块B(可视为质点)以v=4m/s的初速度从A的最左端水平冲上A,一段时间后A与P发生弹性碰撞。以碰撞瞬间为计时起点,取水平向右为正方向,碰后0.3s内B的速度v随时间t变化的图像如图乙所示。取重力加速度g=10m/s2;求:

(1)A;B之间的动摩擦因数;

(2)B刚冲上A时;挡板P离A板右端的最小距离;

(3)A与P碰撞几次;B与A分离?

31、单摆是我们研究简谐运动中常用的模型。已知某单摆的摆长为摆球质量为当地重力加速度为将此摆球在所在的竖直平面内向拉离平衡位置一个小角度;自由释放。

(1)在很小时,(其中为小球的位移);由此写出单摆回复力与位移的关系式,并说明为何单摆可视为简谐运动;

(2)简谐运动的周期公式(其中k是回复力与位移的比例系数,为系统的质量);结合(1)推导出单摆的周期公式;

参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【详解】

因为C位置的质点比a位置的晚0.5s起振,所以波向右传播,周期是1s,在t=1.25s的波形图也就是在因此在的波形图就是图1左移1/4波长后的部分;如图所示:

跟图2对照,可知,对应的质点可能位于Oa之间或de之间,因此选D.2、C【分析】【分析】

【详解】

A.因为O点向上振动,可知波向x轴负向传播;选项A错误;

B.A点的振幅为2cm;选项B错误;

C.C点的振幅为2cm;位移为-1cm,选项C正确;

D.B点沿y轴负向振动,C点沿y轴正向振动,则B、C两点运动方向相反;选项D错误。

故选C。3、B【分析】【分析】

【详解】

A.当振动传播到质点13时;质点1恰好完成一次全振动;故1~13点间波形为一个完整的正弦波形,此时质点10处于正向最大位移处,故A错误;

BD.此时质点10处于正向最大位移处,合力提供回复力,指向平衡位置,根据牛顿第二定律,加速度方向也指向平衡位置,故一定是竖直向下;由于此时质点10处于正向最大位移处,根据

可知;加速度最大;故B正确,D错误;

C.此时质点10处于正向最大位移处;速度为零,故C错误。

故选B。4、A【分析】【分析】

【详解】

A.小球在O位置时;速度最大,动能最大;回复力为零,加速度为零,选项A正确;

B.小球在A、B位置时;加速度最大,速度为零,选项B错误;

C.小球从A经O到B的过程中;速度先增加后减小,选项C错误;

D.小球从A到O的过程中;弹簧的形变量逐渐减小,则弹性势能不断减小,选项D错误。

故选A。5、C【分析】【分析】

【详解】

AB.根据

知图线的斜率

图线B的斜率较小,则图线B对应的重力加速度较大,可知甲图中“哈尔滨工业大学”的同学所测得的实验结果对应的图象是B;故AB错误;

C.周期等于完成一次全振动的时间,由乙图可知,a、b两单摆的周期之比为2:3;振动频率之比为3∶2,故C正确;

D.由乙图可知,t=1s时,b球处于平衡位置向-y方向运动;故D错误。

故选C。6、A【分析】【详解】

根据振动图象得知,t=0时刻质点沿y轴正方向振动,即波源的起振方向沿y轴正方向,则介质中各质点的起振方向均沿y轴正方向,与波最前头的质点振动方向相同。起振后0.3s此质点立即停止运动,形成波长的波形。由振动图象读出周期T=0.4s,波长λ=vT=0.4m

则再经过0.1s后,即t=0.4s时波总共传播的距离为s=vt=0.4m

传到x=0.4m处;故A正确,BCD错误。

故选A。7、D【分析】【详解】

试题分析:炮弹到达最高点时爆炸时;爆炸的内力远大于重力(外力),遵守动量守恒定律;当炮弹到达最高点时爆炸为沿水平方向运动的两片,两片炸弹都做平抛运动.根据平抛运动的基本公式即可解题.

规定向右为正,设弹丸的质量为4m,则甲的质量为3m,乙的质量为m,炮弹到达最高点时爆炸时,爆炸的内力远大于重力(外力),遵守动量守恒定律,则有则两块弹片都做平抛运动,高度一样,则运动时间相等,水平方向做匀速运动,则结合图象可知,D的位移满足上述表达式,故D正确.8、D【分析】【分析】

【详解】

ABC.由受力分析可知,开始时,木板和物块均在滑动摩擦力的作用下做匀减速直线运动,直到两者最终达到共同速度一起匀速,P、Q组成的系统所受的合外力为零,系统动量守恒

则v=0

故A可能正确;

则v>0

故B可能正确;

则v<0

故C可能正确;

D.共速前木板和物块受力情况不变,故加速度不变,v-t图像斜率不变;所以D一定不正确。

故选D。9、A【分析】【详解】

A.一运动员在最高点自由下落,直至运动到弹性蹦床最低点的过程中,运动员开始一段时间只受到重力作用,做自由落体运动,之后受到重力和弹性蹦床的的弹力作用,根据牛顿第二定律,有

弹性床对运动员的弹力逐渐变大,运动员的速度逐渐减小,所以运动员做加速度减小的加速运动,当弹性床的弹力大于运动员的重力之后,合力向上,根据牛顿第二定律可知

运动员做加速度增大的减速运动;因为速度-时间图像的斜率表示加速度,A正确;

B.根据运动员在弹性床上运动属于简谐运动的一部分;所以根据称性,可知运动员在最低点的加速度大于自由落体加速度,B错误;

C.自由下落阶段对运动员分析,根据动能定理,有

即接触弹性床之前;动能增加与下落距离成正比,图像为倾斜直线;接触弹性床之后到弹力等于重力之前,运动员依然做加速运动,所以动能继续增大,图像为向上斜率变小的曲线,之后,弹力大于重力后动能减少,C错误;

D.运动员在接触到弹性床之前;机械能守恒,接触弹性床之后,由于弹性床对运动员做负功,所以运动员的机械能减少,D错误。

故选A。二、多选题(共9题,共18分)10、A:C:E【分析】【分析】

【详解】

A.因质点P沿y轴负方向运动,由微小平移法,可知波沿x轴正方向传播;A正确;

B.t=0时Q沿y轴正方向运动;与振动图像中方向相反,B错误;

C.t=0.1s时,质点P振动半个周期;运动方向与初始方向相反,C正确;

D.该波的波速为

D错误;

E.从平衡位置出发的质点每隔半个周期回到出发点;E正确。

故选ACE。11、A:B:D【分析】【分析】

【详解】

利用激光的方向性好对眼睛进行光凝手术是物理技术应用于临床医学的最新成果。人的眼睛是一个光学成像系统;角膜和晶状体相当于一个凸透镜,物体通过凸透镜成像在视网膜上,人就能看清楚物体.当角膜和晶状体组成的这个凸透镜的焦距比较小,物体成像在视网膜的前面时,人就不能看清楚物体,这就是近视眼.激光手术不是修复视网膜,而是对角膜进行切削,改变角膜的形状,使眼球中的“凸透镜”的焦距适当变大,物体经过角膜和晶状体后成像在视网膜上。

故选ABD。12、A:B:D【分析】【详解】

A.由牛顿第二定律可知,开始时M受到的合外力为

故两个点电荷之间的相互作用力大小为经过一段时间后N受到的合外力为

故两个点电荷之间的相互作用力大小为两电荷之间的作用力为库仑力,根据库伦定律可知两者间的距离变小,说明M;N带的是异种电荷,故A正确;

B.由

可得

即N的速度大小为v时,M、N间的距离为故B正确;

C.两个点电荷构成的系统动量守恒,故当N的速度大小为v时有

解得

故C错误;

D.从释放到N的速度大小为v,M、N组成的系统增加的动能为

由能量守恒定律可知,M、N组成的系统电势能减少了故D正确。

故选ABD。13、A:B:D【分析】【详解】

A.由牛顿第二定律可知,开始时M受到的合外力为

故两个点电荷之间的相互作用力大小为经过一段时间后N受到的合外力为

故两个点电荷之间的相互作用力大小为两电荷之间的作用力为库仑力,根据库伦定律可知两者间的距离变小,说明M;N带的是异种电荷,故A正确;

B.由

可得

即N的速度大小为v时,M、N间的距离为故B正确;

C.两个点电荷构成的系统动量守恒,故当N的速度大小为v时有

解得

故C错误;

D.从释放到N的速度大小为v,M、N组成的系统增加的动能为

由能量守恒定律可知,M、N组成的系统电势能减少了故D正确。

故选ABD。14、A:D【分析】【详解】

A.足球达到脚背的速度为

足球下落到与脚部刚接触时动量大小为

A正确;

BD.根据运动的对称性,足球离开脚背的速度大小也是5m/s,所以脚背与足球作用额过程中,由动量定理得

解得

全程由动量定理得

解得

B错误;D正确。

C.足球与脚部作用过程中动量变化大小为

故选AD。15、C:D【分析】【分析】

【详解】

A.滑块从A滑到C的过程中水平方向动量守恒;竖直方向上合力不为零,系统动量不守恒,A错误;

B.滑块刚滑到B点时速度最大;取水平向右为正方向,由水平方向动量守恒定律和机械能守恒定律。

解得。

滑块相对于小车的速度为。

B错误;

C.设全程小个相对地而的位移大小为s,根据题意可知全程滑块水平方向相对小车的位移为则滑块水平方向相对地面的位移为。

滑块与小车组成的系统在水平方向动量守恒;取水平向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得。

已知解得。

而滑块在竖直方向上相对地面的位移为R;所以滑块相对于地面的位移为。

C正确;

D.系统在水平方向动量守恒;以向右为正方向,对整个过程,由动量守恒定律得。

解得。

由能量守恒定律得。

解得。

由于。

D正确。

故选CD。16、B:C:D【分析】【详解】

AB.由题图可知此列波的波长为6m,而P、Q两质点平衡位置的距离小于半个波长,所以P、Q的振动情况不是总相反;根据三角函数知识可知,P、M两质点平衡位置的距离等于半个波长,所以P、M的振动情况总是相反;故A错误,B正确;

C.由题意可知t=0时刻质点Q沿y轴正方向运动,所以Q正位于沿传播方向的下坡上,所以此列波沿x轴正方向传播;故C正确;

D.设Q质点平衡位置的坐标为xQ,则有

解得

由题意可知波从x=3m传播到用时1s,所以波速为

故D正确;

E.由以上分析可知波的周期为

所以3s时间为四分之一个周期。而只有初始时刻在波峰、波谷或平衡位置的质点在四分之一个周期内运动的路程才等于振幅,因此从t=0时刻开始计时,经过3s,P质点运动的路程不等于4cm;故E错误。

故选BCD。17、A:D:E【分析】【详解】

A.两列波传播速度大小相同,有图可知,实线波的波长虚线波的波长由

可知,实线波和虚线波的频率之比

故A正确;

B.由于故两列波在相遇区域不会发生干涉现象,故B错误;

C.两列简谐横波在平衡位置为处;振动加强,速度是两者之和,所以不可能为零,故C错误;

D.两列简谐横波在平衡位置为处的质点是振动加强的;此刻各自位移都大于5cm,合位移大于10cm,故D正确;

E.从图示时刻起再经过0.25s,实线波在平衡位置为处于波谷,而虚线波处于y轴上方,但不在波峰处,所以质点的位移故E正确。

故选ADE。18、A:C:E【分析】【详解】

A.双缝干涉条纹间距

同一实验装置其相同,越大则越长;则甲光的波长大,A正确;

B.甲光的波长大于乙光,由

知甲光的频率小于乙光的频率;B错误;

C.频率越小,介质对它的折射率越小;则玻璃对甲光的折射率小,C正确;

D.根据

可知甲光在玻璃中的速度大;D错误;

E.根据全发射的特点

可知光在玻璃中的折射率越小,则全反射临界角越大;则甲光临界角大,E正确。

故选ACE。三、填空题(共8题,共16分)19、略

【分析】【详解】

[1].根据可得波长为

[2].因波源向前运动,则根据多普勒效应,接收到的反射超声波频率大于发出的超声波频率.【解析】8.5×10-3大于20、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]两物体满足动量守恒定律

[2]因为

两物体的位移满足

(2)[3][4][5][6][7]人动则船动;人静则船静,人快船快,人慢船慢,人左船右。

(3)[8]根据

则有

人船位移比等于它们质量的反比。

[9]根据

则有

人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比【解析】①.0②.0③.动④.静⑤.快⑥.慢⑦.右⑧.反比⑨.反比21、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]在纵波中;振动方向与波的传播方向平行。在横波中,振动方向与波的传播方向垂直。这种方法适用于看得见质点振动方向的机械波。

[3]纵波不能产生偏振现象。

[4]相同的横波,即使传播方向相同,振动方向也可能是不同的。这个现象称为“偏振现象”。[5]一列沿水平方向传播的横波,既可能沿上下方向振动,也可能沿左右方向振动,还可能沿其他“斜”的方向振动。横波的振动方向称为“偏振方向”。【解析】①.振动方向与波的传播方向平行②.振动方向与波的传播方向垂直③.纵波④.偏振现象⑤.偏振方向22、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]由波动图像得波长周期

[2]虚线为时刻波的图像,0.3s波传播6m=即波沿轴负向传播。【解析】①.0.4②.负向23、略

【分析】【详解】

[1][2]因激光经过单缝发生了衍射现象;由于挡板的缝是水平的,衍射条纹应与缝平行,且中央宽,两边窄,不等间距,故在光屏上得图样应是图乙中的【解析】衍射24、略

【分析】【详解】

[1]由甲图可知波长为12m,由乙图可知周期为12s,则该列横波的传播速度为

[2]根据同侧法,结合图甲所示,可知,该时刻质点P处于平衡位置沿y轴正方向振动,即随后质点P位移将由0变为正值,根据图乙可知,图甲的时刻可能为t=10s【解析】1.01025、略

【分析】当小球滚到最低点时,设此过程中,小球水平位移的大小为s1,车水平位移的大小为s2.

在这一过程中,由系统水平方向总动量守恒得(取水平向左为正方向)

又s1+s2=R

由此可得:

当小球滚至凹槽的最低时,小球和凹槽的速度大小分别为v1和v2.据水平方向动量守恒。

mv1=Mv2

另据机械能守恒得:mgR=mv12+Mv22

得:【解析】26、略

【分析】【分析】

【详解】

第一空.流进小车的水与小车组成的系统动量守恒,当淌入质量为m的水后,小车速度为v1,则mv=(m+M)v1,解得:.

第二空.质量为m水流进小车后,在极短的时间△t内,冲击小车的水的质量为此时,水对车的冲击力为F,则车对水的作用力也为F,据动量定理有:-F△t=△mv1-△mv,解得:根据牛顿第二定律得:.【解析】22.56四、实验题(共3题,共12分)27、略

【分析】【详解】

①A;“验证动量守恒定律”的实验中;是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;

B;要保证每次小球都做平抛运动;则轨道的末端必须水平,故B正确;

C;要保证碰撞前的速度相同;所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;

D;为了使小球碰后不被反弹;要求入射小球质量大于被碰小球质量,故D错误;

故选BC.

②小球离开轨道后做平抛运动;由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等;

它们的水

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