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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年湘师大新版选择性必修1物理上册阶段测试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总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、一振子沿x轴做简谐运动,平衡位置在坐标原点。t=0时振子的位移为-0.1m,t=1s时位移为0.1m,则()A.若振幅为0.1m,振子的周期可能为sB.若振幅为0.1m,振子的周期可能为sC.若振幅为0.2m,振子的周期可能为4sD.若振幅为0.2m,振子的周期可能为8s2、如图所示,弹簧上面固定一质量为m的小球,小球在竖直方向上做振幅为A的简谐运动;当小球振动到最高点时弹簧正好为原长,则小球在振动过程中()
A.小球的最大动能应等于mgAB.弹簧的弹性势能和小球的动能总和保持不变C.弹簧的最大弹性势能小于2mgAD.小球在最低点时的弹力大小等于2mg3、如图所示;质量为m的物体在一个与水平方向成θ角的恒拉力F作用下,沿水平面向右匀速运动,则下列关于物体在时间t内所受力的冲量正确的是。
A.拉力F的冲量大小为FtcosθB.摩擦力的冲量大小为FtsinθC.重力的冲量大小为mgtD.物体所受支持力的冲量是mgt4、长为的轻绳,一端用质量为的圆环套在水平光滑的横杆上,另一端连接一质量为的小球.开始时,将小球移至横杆处(轻绳处于水平伸直状态,见图),然后轻轻放手,当绳子与横杆成直角时,小球速度沿水平方向且大小是此过程圆环的位移是则
A.B.C.D.5、两个小木块B、C中间夹着一根轻弹簧,将弹簧压缩后用细线将两个木块绑在一起,使它们一起在光滑水平面上沿直线运动,这时它们的运动图线如图中a线段所示,在t=4s末,细线突然断了,B、C都和弹簧分离后,运动图线分别如图中b、c线段所示。从图中的信息可知()
A.木块C都和弹簧分离后的运动方向相反B.木块C都和弹簧分离后,系统的总动量增大C.木块C分离过程中B木块的动量变化较大D.木块B的质量是木块C质量的6、如图所示,一束光射向半圆形玻璃砖的圆心O,经折射后分为两束单色光a和b。下列判断正确的是()
A.玻璃砖对a光的折射率大于对b光的折射率B.若增大入射角,b光先发生全反射C.a光在真空中的传播速度大于b光在真空中的传播速度D.a光在玻璃中的传播速度小于b光在玻璃中的传播速度评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)7、如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y=0.1sin(2.5πt)m。t=0时刻,一小球从距物块h高处自由落下;t=0.6s时,小球恰好与物块处于同一高度。重力加速度的大小g取10m/s2。以下判断正确的是()
A.h=1.7mB.简谐运动的周期是0.8sC.0.6s内物块运动的路程为0.2mD.t=0.4s时,物块与小球运动方向相反8、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到E点,且A点在波峰,B、C、D也是波上质点,波形如图(a)所示;质点C的振动图像如图(b)所示.在x轴正方向E有一能接收简谐横波信号的接收器(图中未画出)以5m/s的速度向x轴正方向运动.下列说法正确的是____.
A.波速是10m/sB.t=0.05s时刻,B点在波谷C.C、D两点振动的相位差是πE.接收器接收到的波的频率比波源振动频率小E.接收器接收到的波的频率比波源振动频率小9、如图所示,在等边三棱镜截面ABC内,有一束单色光从空气射向其边界上的E点,已知该单色光入射方向与三棱镜边界AB的夹角该单色光在三棱镜中的传播光线与底边BC平行。则下列说法中正确的是()
A.该单色光在AB边界发生全反射B.该单色光从空气进入棱镜后频率不变C.该单色光在AC边界发生全反射E.三棱镜对该单色光的折射率为E.三棱镜对该单色光的折射率为10、一只小鸟从上往下落在细树枝上,随树枝做小幅度上下振动(可视为竖直方向的简谐运动),某时刻开始计时,其振动位移随时间变化规律(振动图像)如图所示。取竖直向上为正方向;已知小鸟只在重力和树枝对小鸟作用力的作用下运动,则下列说法正确的是()
A.在时刻,小鸟速度最大,方向竖直向下B.在和时刻,树枝对小鸟作用力大小一样C.在过程树枝对小鸟作用力一定是越来越小D.在过程树枝对小鸟作用力一定是越来越大11、2022年12月13日,2名六盘水市运动员参与中国冰壶队出征世界冰壶青年锦标赛男子组决赛,以的成绩获得比赛冠军;如图,冰壶A以1.5m/s的速度与静止在冰面上的冰壶B正碰,碰后瞬间B的速度大小为1.2m/s,方向与A碰前速度方向相同,碰撞时间极短。若已知两冰壶的质量均为20kg,则下列说法中正确的是()
A.A.B相碰时,A和B组成的系统动量近似守恒B.碰后瞬间A的速度大小为0.4m/sC.碰撞过程中,A对B的冲量大小为D.B碰撞过程是非弹性碰撞12、冰雕展上有一块边长为1m的立方体冰块,冰块内上下底面中心连线为在处安装了一盏可视为点光源的灯;已知冰块的折射率为1.3.下列说法正确的是()
A.光在冰块中发生全反射的临界角为C,可知B.由灯直接发出的光照到冰块四个侧面时全部能从侧面射出C.由灯直接发出的光照到冰块上表面时全部能从上表面射出D.从冰块正上方沿方向观察,点光源的视深是13、用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A,B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m现将A、B两小球置于距地面高h处;由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中()
A.小球E组成的系统机械能守恒B.小球E组成的系统动量守恒C.小球B落地的速度大小为D.当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg14、如图所示,一个质量为M的木箱静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个质量为m=2M的小物块.现使木箱瞬间获得一个水平向左、大小为v0的初速度;下列说法正确的是。
A.最终小物块和木箱都将静止B.最终小物块和木箱组成的系统损失机械能为C.木箱速度水平向左、大小为时,小物块的速度大小为D.木箱速度水平向右、大小为时,小物块的速度大小为15、对机械波的相关公式下列说法正确的是()A.适用于一切波B.由知,增大,则波速也增大C.三个量中,对同一列波来说,在不同介质中传播时保持不变的只有D.由知,波长为的声波是波长为的声波传播速度的评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)16、(1)做匀速圆周运动的物体动量大小不变。(______)
(2)Δp的方向一定与初速度的方向相同。(______)17、薄膜干涉。
(1)薄膜干涉中的获得光照射到薄膜上,在薄膜的前后两个面______的光是由同一个光波分解而成的,它们具有相同的______;恒定的相位差及振动方向;
(2)薄膜干涉的原理。
光照在厚度不同的薄膜上时,在薄膜的不同位置,前后两个面的反射光的______不同,在某些位置两列波叠加后相互加强,于是出现______条纹;在另一些位置,两列波叠加后相互削弱,于是出现______条纹。18、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。19、一物体质量为10kg,受到方向不变的力F=30+40t(SI)作用,在开始的两秒内,此力冲量的大小等于________________;若物体的初速度大小为10m/s,方向与力的方向相同,则在2s末物体速度的大小等于___________________。20、质量的物体,以初速度水平抛出,末物体动量大小为______在这内重力冲量大小为______方向为______(不计空气阻力)21、一列简谐横波沿x轴传播,振幅为时刻,该波波形如图中实线所示,此时处的质点N沿y轴负向振动,质点M此时的纵坐标为经过波形如图中虚线所示,则此列波的传播方向沿x轴___________(填“正”或“负”)方向,该简谐横波的周期是___________s,时刻质点M的横坐标是___________m。
22、在2021年12月9日的天宫课堂中,三位航天员观察到水球中的气泡特别亮,这是因为光在气泡表面发生了_____现象。如图所示,水的折射率为n,发生这个现象的条件是sinθ_______(填“”或“”)水相对空气是___________介质(填“光密”或“光疏”)。
23、如图所示,是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由点垂直边射入。已知棱镜的折射率画出光线第一次射出棱镜时出射光线的方向________,第一次的出射点距点_________cm。
24、如图甲所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将双缝干涉仪按要求安装在光具座上,已知双缝与屏的距离为L,双缝间距为d。
①调节仪器使分划板的中心刻度对准一条亮条纹的中心A,示数如图乙所示,其读数为x1=____________mm。移动手轮至另一条亮条纹的中心B,读出其读数为x2.
②写出计算波长的表达式λ=____________(用x1、x2、L、d表示)。
③若将滤光片由绿色换成红色,其他条件不变,则屏上干涉条纹的间距将____________(填“增大”“减小”或“不变”)。评卷人得分四、作图题(共2题,共4分)25、O点是弹簧振子的平衡位置,在图上标出振子在B点的振动位移和在A点的加速度。
26、某一简谐横波在时刻的波形图如图所示。若波向右传播,画出后和前两个时刻的波的图像。___________
参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、A【分析】【详解】
AB.若振幅为0.1m,根据题意可知
可得振子的周期
可知
A正确;B错误;
CD.若振幅为0.2m,①若在t=0时的振子的位移为-0.1m且沿x轴负方向运动,在t=1s时位移为0.1m,且沿x轴正方向运动,根据题意可知
可得振子的周期
可知
②若在t=0时的振子的位移为-0.1m且沿x轴负方向运动,在t=1s时位移为0.1m,且沿x轴负方向运动,根据题意可知
可得振子的周期
可知
③若在t=0时的振子的位移为-0.1m且沿x轴正方向运动,在t=1s时位移为0.1m,且沿x轴正方向运动,根据题意可知
可得振子的周期
可知
④若在t=0时的振子的位移为-0.1m且沿x轴正方向运动,在t=1s时位移为0.1m,且沿x轴负方向运动;运动周期与第①种情况相同。
综合①②③④可知;C;D错误。
故选A。2、D【分析】【详解】
A.小球在平衡位置时,有
在平衡位置时动能最大,有
故A错误;
B.因为运动过程中弹簧与小球组成的系统机械能守恒;因此动能;重力势能和弹性势能之和保持不变,故B错误;
CD.从最高点到最低点,重力势能全部转化为弹性势能
最低点加速度大小等于最高点加速度大小,据牛顿第二定律可知
得
故C错误;D正确。
故选D。3、C【分析】【分析】
【详解】
A、拉力F的冲量大小为Ft,故A错误;
B、物体做匀速直线运动,可知摩擦力f=Fcosθ,则摩擦力的冲量大小为ft=Ftcosθ,故B错误;
C、重力的冲量大小为mgt,故C正确;
D、支持力的大小为则支持力的冲量为故D错误;
故选C.
【点睛】
根据力的大小,结合冲量的公式求出各力的冲量大小.4、A【分析】【详解】
取此时环速为根据环球水平方向动量守恒有:
由于机械能守恒,则:
联立解得:.
环球水平方向类同人船模型:
解得:
A.;与结论相符,选项A正确;
B.与结论不相符,选项B错误;
C.与结论不相符,选项C错误;
D.与结论不相符,选项D错误;5、D【分析】【详解】
A.由x‒t图象可知;位移均为正,均朝一个方向运动,没有反向,故A错误;
B.木块B;C都和弹簧分离后;系统所受合外力矢量和为零,所以系统前后的动量守恒,即系统的总动量保持不变,故B错误;
C.系统动量守恒;则系统内两个木块的动量变化量等大反向,故C错误;
D.木块都与弹簧分离后B的速度和C的速度分别为
细线未断前B、C的速度均为由动量守恒定律得
解得
故D正确。
故选D。6、B【分析】【详解】
A.b光的偏折程度更大,由折射定律可知玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率;A错误;
B.根据全反射临界角公式
可知a光的临界角大于b光的临界角,b光先发生全反射;B正确;
C.光在真空中的传播速度都相同;C错误;
D.由
b光的折射率更大,a光在玻璃中的传播速度大于b光在玻璃中的传播速度;D错误;
故选B。二、多选题(共9题,共18分)7、A:B【分析】【分析】
【详解】
AB.由物块简谐运动的表达式。
y=0.1sin(2.5πt)m可知。
ω=2.5πrad/s当。
t=0.6s时。
y=-0.1m对小球。
解得。
h=1.7m故AB正确;
CD.物块在0.6s内运动的路程为0.3m;当。
t=0.4s时;物块经过平衡位置向下运动,与小球运动方向相同,故C;D错误。
故选AB。8、A:C:E【分析】【详解】
A.由(a)图可知,波长为.由(b)图可知,周期.所以波速:
故A正确.
B.靠近平衡时振动速度更大,所以B点从图示位置振动到波谷应该用大于的时间.故B错误.
C.C;D两点传播相差半个波长;所以振动的相位差π,故C正确.
D.因为简谐横波沿x轴正方向传播;所以由质点带动法可以判断波源起振方向沿y轴正方向.故D错误.
E.接收器和波源之间的距离增大,产生多普勒效应,所以接收器接收到的波的频率比波源振动频率小.故E正确.9、B:D:E【分析】【详解】
A.在AB边界上光由空气(光疏介质)射入三棱镜(光密介质);不会发生全反射,A项错误;
B.光从空气进入三棱镜后频率不变;B项正确;
CD.由几何关系可知,光线在AC边界的入射角等于AB面上的折射角,根据光路可逆性原理知,光在AC边界上的折射角为60°;C项错误,D项正确;
E.由几何知识得,光线在AB面上的入射角
折射角
三棱镜的折射率
E项正确。
故选BDE。10、A:D【分析】【详解】
A.由振动图像可知,在时刻;小鸟处于平衡位置向下振动,则小鸟的速度达到最大,方向竖直向下,A正确;
B.在和时刻,小鸟的加速度大小相等,时刻的加速度方向向下,根据牛顿第二定律有
解得
时刻的加速度方向向上,根据牛顿第二定律有
解得
可知在和时刻;树枝对小鸟作用力大小不一样,B错误;
C.在过程,小鸟的加速度越来越大,加速度方向向下,根据牛顿第二定律有
解得
若小鸟在时刻的最大加速度小于重力加速度,可知随着小鸟加速度的增大,树枝对小鸟作用力越来越小,若小鸟在时刻的最大加速度大于重力加速度;可知随着小鸟加速度的增大,树枝对小鸟作用力先逐渐减小到零,再反向逐渐增大,C错误;
D.在过程,小鸟的加速度越来越大,加速度方向向上,根据牛顿第二定律有
解得
可知随着小鸟加速度的增大;树枝对小鸟作用力一定是越来越大,D正确;
故选AD。11、A:C:D【分析】【详解】
A.由于碰撞时间极短;内力远远大于外力,可知,A;B相碰时,A和B组成的系统动量近似守恒,A正确;
B.根据上述有
解得
B错误;
C.碰撞过程中,根据动量定理,A对B的冲量大小
C正确;
D.碰撞之前
碰撞之后
可知;A;B碰撞过程是非弹性碰撞,D正确。
故选ACD。12、A:C:D【分析】【详解】
A.由临界角与折射率的关系可知
故A正确;
BC.如图所示。
在直角三角形中,由几何关系可知
则
所以由灯直接发出的光照到冰块上表面时全部能从上表面射出,而
所以由灯直接发出照到冰块四个侧面上的光不能全部都从侧面射出;故B错误,C正确;
D.实深是AB,设视深为h,根据折射率定义式结合几何关系可知
可得
故D正确。
故选ACD。13、A:C:D【分析】【详解】
AB.小球A;B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒;故A正确,B错误;
C.由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系
可知小球B的速度为故C正确;
D.当小球A的机械能最小时;轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确;
故选ACD。14、B:C【分析】【详解】
A.系统所受外力的合力为零;系统的动量守恒,初状态木箱有向左的动量,小木块动量为零,故系统总动量向左,系统内部存在摩擦力,阻碍两物体间的相对滑动,最终小木块和木箱相对静止,因为系统的总动量守恒,不管中间过程如何相互作用,根据动量守恒定律知,最终两物体以相同的速度一起向左运动,故A错误;
B.规定向左为正方向,由动量守恒定律得
则得最终系统的速度为:
方向向左,最终小木块和木箱组成的系统损失机械能为:
故B正确;
C.系统动量守恒,以向左为正方向,木箱速度水平向左、大小为时,由动量守恒定律得:
解得:
故C正确;
D.系统动量守恒,以向左为正方向,木箱速度水平向右,则木箱速度为根据动量守恒定律有:
解得:
物块与木箱相对滑动;系统机械能有损失,但根据题目所给数据可知,该过程机械能不变,不符合实际,故D错误。
故选BC.
【点睛】
小木块和木箱组成的系统在光滑的平面上滑动,系统所受外力的合力为零,故系统动量始终守恒,而因为系统内部存在摩擦力,阻碍物体间的相对滑动,最终两物体应该相对静止,一起向左运动.由动量守恒求出最终共同速度,再由能量守恒求机械能的损失。15、A:C【分析】【分析】
【详解】
A.一切波均满足。
A正确;
BD.机械波的波速由介质决定;与频率;波长无关,BD项错误;
C.同一列波在不同介质中传播频率不变;波速和波长改变,C正确。
故选AC。三、填空题(共9题,共18分)16、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]做匀速圆周运动的物体,速度大小不变;所以动量大小不变。
(2)[2]动量变化量的方向与速度变化量方向相同,与初速度方向无直接关系。【解析】正确错误17、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.反射②.频率③.路程差④.亮⑤.暗18、略
【分析】【详解】
[1][2]根据多普勒效应可知,列车驶向人时,单位时间人接收的声波数大于列车静止时的,导致人接收到声音的频率变大。【解析】大于频率19、略
【分析】【详解】
[1]外力F随时间均匀变化,则在开始的两秒内,此力冲量的大小为
[2根据牛顿第二定律
可知加速度随时间均匀增加,加速度随时间变化的图像所围的面积代表速度的变化量,则有
可得2s末物体速度的大小为【解析】140N·s24m/s20、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]物体抛出后做平抛运动;1s末物体的竖直分速度。
此时物体的速度。
此时动量大小。
[2]
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