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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年粤教版选择性必修1物理上册月考试卷194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:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、透明半球体的截面如图所示,O点为半球的球心,虚线OO'表示光轴(过球心O与半球底面垂直的直线)。已知半球体的半径为R,距光轴的一条光线垂直入射到半球体的底面上,经球面折射后与光轴的交点到球心O点的距离为R(不考虑被半球体的内表面反射后的光线);则该透明半球体的折射率为()
A.B.C.3D.22、关于机械波不正确的说法有()A.波产生需要两个条件,即波源和介质B.在传播方向上两个振动情况完全相同的质点之间的距离是一个波长C.波动过程是能量由近及远传播的过程D.波源振动一个周期,波就沿传播方向前移一个波长3、理论表明:弹簧振子的振动周期总机械能与振幅A的平方成正比,即k为弹簧的劲度系数,m为振子的质量。如图所示,一劲度系数为k的轻弹簧一端固定,另一端连接着质量为m的物块,物块在光滑水平面上往复运动。当物块运动到最大位移为A的时刻,把另一质量也为m的物块轻放在其上,两个物块始终一起振动设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。放上质量也为m的物块后;下列说法正确的是()
A.物块振动周期变为原来的2倍B.两物块之间的动摩擦因数至少为C.物块经过平衡位置时速度为D.系统的振幅可能减小4、下列四幅图所涉及的物理知识;说法正确的是()
A.图甲中电视塔避雷针的工作原理是静电屏蔽B.图乙中FAST射电望远镜是通过超声波观测天体C.图丙中医用彩超可以用来检查心脏、大脑、眼底的病变是利用了波的衍射原理D.图丁中是盥洗用的脸盆“洗”,用手摩擦盆耳,一定节奏后溅起水花,这是共振现象5、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.6、惠更斯利用摆的等时性原理制成了第一座摆钟。如图甲所示为日常生活中我们能见到的一种摆钟;图乙为摆钟的结构示意图,圆盘固定在摆杆上,螺母可以沿摆杆上下移动。在黄山山脚走时准确的摆钟移到黄山山顶(未做其他调整),摆钟摆动变慢了,下列说法正确的是()
A.黄山山顶的重力加速度较小,若要调准摆钟可将螺母适当向下移动B.黄山山顶的重力加速度较小,若要调准摆钟可将螺母适当向上移动C.黄山山顶的重力加速度较大,若要调准摆钟可将螺母适当向下移动D.黄山山顶的重力加速度较大,若要调准摆钟可将螺母适当向上移动7、下列说法错误的是()A.在同一地点,单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比B.在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越小C.弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变D.系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率8、一种“光开关”的“核心区”如图虚框区域所示,其中1、2是两个完全相同的截面为等腰直角三角形的棱镜,直角边与虚框平行,两斜面平行,略拉开一小段距离,在两棱镜之间可充入不同介质以实现开关功能。单色光a从1的左侧垂直于棱镜表面射入,若能通过2,则为“开”,否则为“关”,已知棱镜对a的折射率为1.5;下列说法正确的是()
A.单色光a在棱镜中的波长是在真空中波长的1.5倍B.若不充入介质,则实现“开”功能C.若充入的介质相对棱镜是光疏介质,有可能实现“开”功能D.若充入的介质相对棱镜是光密介质,有可能实现“关”功能评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)9、关于下列光学现象,说法正确的是()A.水中蓝光的传播速度比红光快B.光从空气向射入玻璃时可能发生全反射C.在岸边观察前方水中的一条鱼,鱼的实际深度比看到的要深D.分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,用红光时得到的条纹间距更宽10、一列沿轴传播的简谐横波在=2s时刻的波形如图甲所示;图乙是某质点的振动图像,则下列说法正确的是()
A.该波的传播速度大小为1m/sB.该波如果沿轴正方向传播,则图乙是处或m处质点的振动图像C.该波如果沿轴负方向传播,则图乙是处或m处质点的振动图像D.无论该波沿轴负方向传播还是沿轴正方向传播,=2m处的质点在2s内的路程都为11、静止的某种粒子源,某时刻垂直于匀强磁场以大小相等、方向相反的动量释放氚核()和氦核(),已知氚核()的动能为在磁场中做匀速圆周运动的周期为下列说法正确的是()A.氚核()和氦核()的速度大小之比为2:3B.氚核()和氦核()的圆周运动的半径之比为2:1C.氦核()的动能为D.两个粒子再次相遇的最短时间为12、小车静止在光滑水平面上,站在车上的人练习打靶,靶装在车的另一端,如图所示。已知车、人、枪和靶的总质量为M(不含子弹),每颗子弹质量为m,共n发,打靶时,枪口到靶的距离为d;若每发子弹打入靶中,就留在靶里,且待前一发子弹打入靶中后,再打下一发,人与车之间不发生相对滑动,则以下说法正确的是()
A.在此过程中,小车将会在原位置处左右来回振动,最终停在原位置处B.待打完n发子弹后,小车应停在射击之前位置的右方C.在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移都不相同D.从开始射击第一发子弹到第n发子弹打入靶中,小车发生的总位移为13、甲、乙两辆玩具汽车,质量分别为在光滑水平面上沿同一直线运动,速度分别是甲从后面追上乙,并发生正碰,碰后两物体的速度有可能是()A.B.C.D.14、如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播。已知两波源分别位于和处,振幅均为波速均为时刻,平衡位置处于和的P、Q两质点刚开始振动。质点M的平衡位置处于处;以下说法正确的是()
A.时,质点P、Q振动方向分别是向下和向上B.内,质点P的运动路程为C.时,平衡位置处于之间的质点位移均为0E.两列波相遇分开后,各自的振幅、周期均保持不变E.两列波相遇分开后,各自的振幅、周期均保持不变15、如图,光滑水平面上有甲、乙两辆小车,用细线相连,中间有一个被压缩的轻弹簧,两小车处于静止状态.现烧断细线,两小车分别向左、右运动.已知甲、乙两小车质量之比为31;下列说法正确的是()
A.弹簧弹开后,甲、乙两车速度大小之比为13B.弹簧弹开后,甲、乙两车动量大小之比为31C.弹簧弹开过程,弹簧弹力对甲、乙两车的冲量大小之比为31D.弹簧弹开过程,弹簧弹力对甲、乙两车做功之比为13评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)16、一列振幅5cm的简谐横波在介质中沿轴正向传播,波长不小于40cm。和是介质中平衡位置分别位于和处的两个质点。时开始观测,此时质点的位移为质点处于波峰位置。时,质点第一次回到平衡位置。则该简谐波的周期___________s,波长___________m。17、如图所示,ACB为光滑弧形槽,弧形槽半径为R,C为弧形槽最低点,R远大于AB的弧长.甲球从弧形槽的球心处自由下落,乙球从A点由静止释放,则两球第1次到达C点的时间之比为___________;在圆弧的最低点C的正上方h处由静止释放小球甲,让其自由下落,同时将乙球从圆弧左侧由静止释放,若在乙球第2次通过C点时,甲、乙两球相遇,则甲球下落的高度是____________.(不计空气阻力;不考虑甲球的反弹)
18、纳米科技是跨世纪新科技;将激光束宽度聚焦到纳米范围,可修复人体已损坏的器官,对DNA分子进行超微型基因修复.
(1)这是利用了激光的_____________
A.单色性。
B.方向性好。
C.高能量。
D.偏振性。
(2)纳米科技是人类认识自然的一个新层次,等于____________。19、一束平行的自然光,以角入射到平玻璃表面上.若反射光束是完全偏振的,则透射光束的折射角是________。20、一列机械波以5m/s的速度,沿x轴负方向传播。在t1=0时,波形图如图所示,P、Q质点的平衡位置分别为1.0m、2.0m。则质点P振动的周期T=___________s;t2=0.35s时,质点Q的振动方向为y轴___________方向(填“正”或“负”);t3=0.45s时,质点P的加速度大小___________(填“大于”、“等于”或“小于”)质点Q的加速度大小。
21、如图所示,一列沿x轴传播的简谐横波t=0时的图线用实线表示。t=1s时其图线用虚线表示;已知该简谐横波的波长为2m。
(1)若该波向x轴正方向传播,其最小波速是_________m/s;
(2)若该波向x轴负方向传播,其最大周期为_________s(结果用分数表示);
(3)若波速为20.25m/s,则此波向x轴_________(选填“正方向”或“负方向”)传播。22、判断下列说法的正误.
(1)两列波相遇后各自的振动特点会受到影响.____
(2)在两列波重叠的区域里,任何一个质点的位移都等于原来位移的2倍.____
(3)两列波叠加时,质点的位移一定增大.____
(4)敲击音叉使其发声,然后转动音叉,听到声音忽强忽弱是声波的干涉现象.____
(5)只有频率相同的两列波才可以叠加.____
(6)在振动减弱的区域,各质点都处于波谷.____评卷人得分四、作图题(共3题,共27分)23、细绳的一端在外力作用下从时刻开始做简谐运动,激发出一列简谐横波,在细绳上选取15个点,图为时刻各点所处的位置,图为时刻的波形图(T为波的周期).请在图中画出时刻的波形图________
24、向水面上扔一个石块,形成如图所示的波形,已知相邻实线间的距离等于一个波长,不考虑水波的反射,试大致画出水波通过图甲的孔和以及遇到图乙中障碍物和之后的传播情况。
25、某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所用的玻璃砖两面平行。正确操作后,四枚大头针的位置如图所示,入射光线已画出,补全光路图及标出入射角i和折射角r。
评卷人得分五、实验题(共4题,共20分)26、某同学设计了一个用打点计时器验证动量守恒定律的实验;在小车A的前端粘有橡皮泥,使小车A做匀速直线运动,然后与处于静止的小车B相碰并粘在一起,二者继续做匀速运动,如图所示。
在小车A的后面连着纸带;电磁打点计时器的频率为50Hz,实验中已平衡摩擦力。
(1)实验得到一打点纸带如图所示,并测得各计数点间的距离。图中O点为打点计时器打下的第一个点,则应选___________段来计算A碰前的速度,应选___________段来计算A和B碰后的共同速度。
(2)已测得小车A的质量mA=0.4kg,小车B的质量mB=0.2kg,则由以上结果可得两小车碰前的总动量为___________kg·m/s,碰后总动量为___________kg·m/s。27、某同学设计了如图装置来验证碰撞过程遵循动量守恒。在离地面高度为h的光滑水平桌面上,放置两个小球a和b。其中,b与轻弹簧紧挨着但不栓接,弹簧左侧固定,自由长度时离桌面右边缘足够远,起初弹簧被压缩一定长度并锁定。a放置于桌面边缘,球心在地面上的投影点为O点。实验时,先将a球移开,弹簧解除锁定,b沿桌面运动后水平飞出。再将a放置于桌面边缘,弹簧重新锁定。解除锁定后,b球与a球发生碰撞后,均向前水平飞出。重复实验10次。实验中,小球落点记为A、B、C。
(1)读出下面图中游标卡尺测量a小球的直径,读数为________cm。
(2)若a球质量为ma,半径为ra;b球质量为mb,半径为rb。b球与a球发生碰撞后,均向前水平飞出,则______。
A.ma<mb,ra=rb
B.ma<mb,ra<rb
C.ma>mb,ra=rb
D.ma>mb,ra>rb
(3)为了验证动量守恒,本实验中必须测量的物理量有____。
A.小球a的质量ma和小球b的质量mb
B.小球飞出的水平距离OA、OB、OC
C.桌面离地面的高度h
D.小球飞行的时间。
(4)在实验误差允许的范围内,当所测物理量满足表达式:______;即说明碰撞过程遵循动量守恒。(用题中已测量的物理量表示)
(5)该同学还想探究弹簧锁定时具有的弹性势能,他测量了桌面离地面的高度h,该地的重力加速度为g,则弹簧锁定时具有的弹性势能Ep为_______。(用题中已测量的物理量表示)28、某同学用单摆测重力加速度。实验时改变摆长,测出几组摆长和对应的周期的数据,作出图像;如图所示。
(1)利用两点的坐标可求得重力加速度请写出重力加速度的表达式。
(2)本实验用图像计算重力加速度;是否可以消除因摆球质量分布不均匀而造成的测量误差?请说明道理。
29、某小组在做“用单摆测重力加速度”实验后,为进一步研究,将单摆的轻质细线改为刚性重杆.通过查资料得知,这样做成的“复摆”做简谐运动的周期式中为由该摆决定的常量,m为摆的质量,g为重力加速度,r为转轴到重心C的距离.如图(a),实验时在杆上不同位置打上多个小孔,将其中一个小孔穿在光滑水平轴O上,使杆做简谐运动,测量并记录r和相应的运动周期T;然后将不同位置的孔穿在轴上重复实验,并测得摆的质量m.
(1)由实验数据得出图(b)所示的拟合直线,图中纵轴表示______(用题中所给的字母表示);
(2)的国际单位为_______;
(3)若摆的质量测量值偏大,重力加速度g的测量值____(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”)评卷人得分六、解答题(共1题,共3分)30、如图所示,数字式声波发生装置可经调整发出特定频率的声波,现有固有频率为的音叉,发声装置发出的声波,音叉明显振动,已知此时声波速度若音叉放置较远距离仍可以保证效果,按照前述调整发出该频率的声波,从声源振动开始计时,经过音叉某点发生了16次全振动,则声源到该点距离为多少?此声波的波长多少?
参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、A【分析】【详解】
光路图如下。
在直角中,有
即
在直角中,有则
又已知
则
可得直角与直角全等,可得
则玻璃的折射率
故选A。2、B【分析】【分析】
【详解】
A.波产生需要两个条件;即波源和介质,选项A正确,不符合题意;
B.在传播方向上两个振动情况完全相同的质点之间的距离是波长的整数倍;选项B错误,符合题意;
C.波动过程是能量由近及远传播的过程;选项C正确,不符合题意;
D.波源振动一个周期;波就沿传播方向前移一个波长,选项D正确,不符合题意。
故选B。3、B【分析】【分析】
【详解】
A.根据放上质量也为m的物块后,物块振动周期变为原来的倍,A错误;
B.对整体根据牛顿第二定律得
对上面的物块根据牛顿第二定律得
解得
B正确;
C.根据机械能守恒定律
解得
C错误;
D.当物块运动到最大位移为A的时刻,把另一质量也为m的物块轻放在其上;根据机械能守恒定律,系统的振幅不变,D错误。
故选B。4、D【分析】【详解】
A.图甲中电视塔避雷针的工作原理是尖端放电;A错误;
B.图乙中FAST射电望远镜是通过无线电波观测天体;B错误;
C.图丙中医用彩超可以用来检查心脏;大脑、眼底的病变是利用了多普勒效应;C错误;
D.图丁中是盥洗用的脸盆“洗”;用手摩擦盆耳,一定节奏后溅起水花,这是共振现象,D正确。
故选D。5、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;6、B【分析】【详解】
由题意可知摆钟由黄山山脚移到黄山山顶时周期变大,根据单摆周期公式T=2π
可知山顶的重力加速度较小;为调准摆钟,使摆钟的周期适当变短,需要适当增大摆长,应将螺母适当向上移动。
故选B。7、B【分析】【详解】
A.根据可得
即在同一地点;单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比,选项A正确,不符合题意;
B.根据可知;单摆的周期与单摆的质量无关,选项B错误,符合题意;
C.弹簧振子做简谐振动时;振动系统的势能和动能相互转化,势能与动能之和保持不变,选项C正确,不符合题意;
D.系统做稳定的受迫振动时;系统振动的频率等于周期性驱动力的频率,选项D正确,不符合题意;
故选B.8、C【分析】【分析】
【详解】
A.根据公式可知
频率不变;波长变为原来的三分之二,A错误;
B.单色光a从1的左侧垂直于棱镜表面射入,入射角为根据全反射的条件,临界角为
不充入介质;即发生全反射,光不可以通过2,实现“关”功能,B错误;
CD.由光密进入光梳;可能发生全反射,可能无法进入2,处于关状态,从光疏进入光密,不会发生全反射,则一定处于开状态,C正确,D错误。
故选C。二、多选题(共7题,共14分)9、C:D【分析】【详解】
蓝光的频率大于红光的频率,故水对蓝光的折射率较大,再根据可得水中蓝光的传播速度比红光慢,所以A错误;光从空气向射入玻璃时,是从光梳进入光密介质不可能发生全反射,所以B错误;根据光的折射定律可知,在岸边观察前方水中的一条鱼,鱼的实际深度比看到的要深,所以C正确;根据知,同一装置,波长越长条纹间距越宽,故D正确.10、A:B:D【分析】【详解】
A.由波动图像知,波长为由振动图像知,周期则该波的传播速度大小为A正确;
BC.根据振动图像知,该质点在时,在平衡位置沿y轴负方向振动,根据“同侧法”可知,该质点在波形图中处于平衡位置,并且沿y轴负方向振动,波如果沿x轴正方向传播,应是处或处质点的振动图像;C错误,B正确;
D.无论波沿x轴正方向传播还是沿x轴负方向传播,处质点经过
走过的路程都为
D正确。
故选ABD。11、B:D【分析】【详解】
A.设氚核的质量为氦核的质量为动量的大小为则
解得
A错误;
B.根据可知
故
B正确;
C.根据可知
C错误;
D.由圆周运动基本规律可知,两个粒子再次相遇的最短时间为则
解得
D正确。
故选BD。12、B:D【分析】【详解】
AB.子弹、枪、人、车系统所受的合外力为零,系统的动量守恒,子弹射击前系统的总动量为零,子弹射入靶后总动量也为零,故小车仍然是静止的。在子弹射出枪口到打入靶中的过程中,小车向右运动,所以第n发子弹打入靶中后,小车应停在原来位置的右方。待打完n发子弹后;小车将静止不动,故A错误;B正确;
CD.设子弹出口速度为v,车后退速度大小为v′,以向左为正,根据动量守恒定律,有:0=mv-[M+(n-1)m]v′①
子弹匀速前进的同时,车匀速后退,故有:vt+v′t=d②
联立解得:
故车后退位移大小为:
每颗子弹从发射到击中靶过程,小车均后退△S,均相同,从开始射击第一发子弹到第n发子弹打入靶中,小车发生的总位移为故D正确C错误。
故选BD。13、A:B【分析】【分析】
【详解】
碰撞的过程中不仅满足动量守恒,而且碰撞之后的动能不可能超过碰撞之前的动能;如果碰撞是弹性碰撞,没有损失动能,此时m2的速度最大,根据
解得
如果碰撞是完全非弹性碰撞,损失动能最多,此时m2的速度最小,根据
解得
因此碰后m2的速度范围
故选AB。14、A:C:E【分析】【分析】
本题考查对波动图像的理解;掌握根据波传递方向判断质点振动方向,了解波的叠加原理。
【详解】
A.由“上下坡”法可判断,时,质点P、Q振动方向分别是向下和向上;故A正确;
B.在内,两列波的传播距离为
即两列波都刚好传播到质点M,由图可得两列波的波长均为0.4m,根据可知,T=2s,可知在这段时间内质点P只参与左侧波振动半个周期,由图可得振幅均为A=0.5cm,故质点P的路程为2A=1cm;故B错误;
C.从的时间内,两波的传播距离为
所以可知左侧波刚好传播到x=0.5m处,右侧波刚好传播到x=0.3m处,由图可知两列的振动情况完全相反且振幅相等,则可知t=1.5s时,平衡位置处于之间的质点位移均为0;故C正确;
D.从的时间内,两波的传播距离为
则可知左侧波刚好传播到x=0.6m处,右侧波刚好传播到x=0.2m处,此时x=0.3m处的质点刚好处于两列波的波峰,则该质点的位移为=0.5cm+0.5cm=1cm;故D错误;
E.根据波的传播独立性原理可知;两列波不会相互影响,所以两列波相遇分开后,各自的振幅;周期均保持不变,故E正确。
故选ACE。15、A:D【分析】【详解】
AB、设甲、乙两车的质量为m1、m2,弹簧弹开后,甲、乙两车的速度为v1、v2,根据动量守恒定律:m1v1-m2v2=0,则弹簧弹开后,甲、乙两车速度大小之比为13,动量大小之比为11;故A正确,B错误.
C、根据动量定理I=p,弹簧弹开后,甲、乙两车动量的变化p大小相等;故C错误.
D、由动能Ek=mv2==知,根据动能定理W=Ek,==即弹簧弹力对甲、乙两车做功之比为13,故D正确.三、填空题(共7题,共14分)16、略
【分析】【分析】
【详解】
时,O处质点位于位移为位置,此时A位于波峰;时,O处质点第一次回到平衡位置,且波长不小于40cm,时,质点第一次回到平衡位置,则波传播的距离
解得T=4sv=0.3m/sλ=1.2m【解析】41.217、略
【分析】【详解】
[1]甲球做自由落体运动所以:乙球沿圆弧做简谐运动(由于A→C≪R,可认为摆角θ<5°).此振动与一个摆长为R的单摆振动模型相同,故此等效摆长为R,因此乙球第1次到达C处的时间为:
所以
[2]在乙球第2次通过C点时经过的时间为:
则:【解析】18、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]激光用于医疗卫生;修复人体器官及对DNA分子修复等,是因为激光有非常好的方向性和非常高的能量。
故选BC;
(2)[2]纳米是长度单位,波长经常用纳米作单位,【解析】BC19、略
【分析】【详解】
据题,当入射角为时,反射光恰好产生完全偏振,此时反射光线与折射光线垂直,由几何关系可得反射角为=60°;
则折射角为30°。【解析】30°20、略
【分析】【详解】
[1]由图可知,波长
则波的周期
质点P振动的周期与波的周期相同。
[2]由于波沿x轴负方向传播,可知在t1=0时,质点Q向y轴正方向振动,由于
所以t2=0.35s时,质点Q的振动方向为y轴正方向。
[3]由于波沿x轴负方向传播,可知在t1=0时,质点P由平衡位置向y轴负方向振动,质点Q由平衡位置向y轴正方向振动,由于
所以P、Q离开平衡位置的位移大小相等,回复力大小相等,加速度大小相等。【解析】0.4正等于21、略
【分析】【详解】
(1)[1]若该波向x轴正方向传播,则波在1s内传播的最短距离为0.25m,其最小波速
(2)[2]若该波向x轴负方向传播,则波在1s内传播的最短距离为1.75m,其最小波速
最大周期
(3)[3]若波速为20.25m/s,则波在1s内传播的距离
所以波向x轴正方向传播。【解析】0.25正方向22、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.错误②.错误③.错误④.正确⑤.错误⑥.错误四、作图题(共3题,共27分)23、略
【分析】【详解】
[1]设方格的边长为由图可知,波的波长应为波的振幅应为在内波传播了则再过半个周期波应再传播故9点开始向上振动,此时0点应到达负向最大位移处;6点达正向最大位移处;故波形如图所示:
【解析】24、略
【分析】【详解】
由题图可知,孔A和障碍物D跟波长相比相差不多,因此,从孔A传出的波和遇障碍物D之后的波均有明显的衍射现象;孔B和障碍物C跟波长相比相差较大,因此,从孔B传出的波和遇障碍物C之后的波无明显的衍射现象,在画通过孔A的衍射波时要强调画出的同心半圆都是以孔A为圆心的;遇障碍物D之后波的传播并没有受影响;而从孔B传出的波和遇障碍物C之后的波只沿直线传播,所以从孔A、B传出的波和遇障碍物C、D之后的波如图所示。
【解析】见解析。25、略
【分析】【分析】
【详解】
根据实验原理,则大头针P4挡住P3本身及P2、P1的像;光路图如下。
【解析】五、实验题(共4题,共20分)26、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1][2]因为小车A与B碰撞前;后都做匀速运动;且碰后A与B粘在一起,其共同速度比A原来的速度小,所以应选点迹分布均匀且间距较大的AB段计算A碰前的速度,选点迹分布均匀且间距较小的CD段计算A和B碰后的共同速度;
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