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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年新世纪版选择性必修1物理下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:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共7题,共14分)1、如图是水面上两列频率相同的波在某时刻的叠加情况,以波源S1、S2为圆心的两组同心圆弧分别表示同一时刻两列波的波峰(实线)和波谷(虚线);S1的振幅A1=4cm,S2的振幅A2=3cm;则下列说法正确的是()
A.质点D是振动减弱点B.质点D在任何时刻的高度差为14cmC.再过半个周期,质点C是振动加强点D.质点C的振幅为1cm2、如图所示,玻璃砖的上表面与下表面平行,一束红光从上表面的点处射入玻璃砖,从下表面的点处射出玻璃砖,下列说法正确的是()
A.红光进入玻璃砖前后的波长不会发生变化B.红光进入玻璃砖前后的速度不会发生变化C.若增大红光的入射角,则红光可能会在玻璃砖下表面的Q点左侧某处发生全反射D.若紫光与红光都从P点以相同的入射角入射,则紫光将从Q点右侧某处射出玻璃砖3、蹦极是一项富有挑战性的运动,运动员将弹性绳的一端系在身上,另一端固定在高处,然后运动员从高处跳下,如图所示。图中a点是弹性绳自然下垂时绳下端的位置,c点是运动员所到达的最低点。在运动员从a点到c点的运动过程中;忽略空气阻力,下列说法正确的是()
A.运动员的速度一直增大B.运动员始终处于失重状态C.人的动量最大时,绳对人的拉力等于人所受的重力D.运动员克服弹力做的功等于重力对运动员做的功4、一列横波沿水平绳传播,绳的一端在t=0时开始做周期为T的简谐运动,经过时间t(T<t<T),绳上某点位于平衡位置上方的最大位移处.则在2t时,该点位于平衡位置的()A.上方,且向上运动B.上方,且向下运动C.下方,且向上运动D.下方,且向下运动5、如图所示;一列机械波沿x轴正方向传播,波速为16m/s,某时刻的图象如图,由图象可知()
A.这列波波长为16mB.这列波传播8m需2s时间C.x=4m处质点的振幅为0D.x=5m处质点将向y轴正向运动6、关于下列四幅图的说法中;正确的是()
A.甲图中,手摩擦盆耳嗡嗡作响,水花飞溅,这属于多普勒效应B.图乙表示声源远离观察者时,观察者接收到的声音频率减小C.图丙中,频率越大的水波绕到挡板后面继续传播的现象越明显;D.图丁中,干涉区域内两列波引起的振动加强点的位移始终最大7、关于多普勒效应,下列说法中正确的是()A.发生多普勒效应时,波源的频率变化了B.发生多普勒效应时,观察者接收到的频率发生了变化C.多普勒效应仅仅在观察者远离波源时才会发生D.当观察者向波源靠近时,观察到波的频率变小评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)8、关于全息照相,下列说法正确的是()A.普通照相技术所记录的只是光波的强弱信息,而全息照相技术还可以记录光波的相位信息B.全息照片的拍摄利用了光的衍射现象C.激光的出现使全息照相技术得到了长足的发展D.立体电影的拍摄利用的是全息照相技术9、B超成像的基本原理是探头向人体发射一组超声波,遇到人体组织会产生不同程度的反射,探头接收到的超声波信号形成B超图像。如图为血管探头沿x轴正方向发送的简谐超声波图像,时刻波恰好传到质点M处。已知此超声波的频率为下列说法正确的是()
A.内质点M运动的路程为2mmB.超声波在血管中传播速度为C.时,质点N恰好处于波峰D.质点N起振时运动方向沿y轴负方向10、甲;乙两个完全相同的小球在同一高度处;将甲球从静止释放,乙球水平抛出,如图所示。则从开始到两小球落地的过程中,下列判断正确的是()
A.落地前瞬间甲球重力的功率等于乙球重力的功率B.落地前瞬间甲球重力的功率比乙球重力的功率小C.上述过程中甲球动量的变化量和乙球动量的变化量相等D.上述过程中甲球动量的变化量比乙球动量的变化量小11、在光滑水平面上,原来静止的物体在水平力F的作用下,经过时间t、通过位移L后动量变为p、动能变为Ek.以下说法正确的是A.在F作用下,这个物体经过位移2L,其动量等于2pB.在F作用下,这个物体经过位移2L,其动能等于2EkC.在F作用下,这个物体经过时间2t,其动能等于2EkD.在F作用下,这个物体经过时间2t,其动量等于2p12、如图所示,在水平光滑细杆上穿着A,B两个可视为质点的刚性小球,两球间距离为L,用两根长度为L的;不可伸长的轻绳分别与C球连接。已知A、B、C三球质量相等;开始时三球静止,两绳伸直,然后同时释放三球,在A、B两球发生碰撞之前的过程中,下列说法中正确的是()
A.A.C三球组成的系统机械能不守恒B.B两球发生碰撞前瞬间C球速度最大C.B两球速度大小始终相等D.C三球组成的系统水平方向动量守恒13、如图所示,一只内壁光滑的半球形碗固定在小车上,小车置于光滑水平面上,在小车正前面碗边缘处无初速地释放一质量为的小球;则小球沿碗内壁下滑过程中,下列说法中正确的是()
A.小球、碗和车组成的系统机械能守恒B.小球、碗和车组成的系统动水平方向上动量守恒C.小球的最大速度为D.小球的最大速度大于14、有一列简谐横波的波源在O处,某时刻沿x轴正方向传播的振动形式传到20cm处,此时x轴上10cm处的质点已振动0.2s,P点离O处80cm,如图所示,取该时刻为t=0时;下列说法正确的是()
A.P点起振时的速度方向沿y轴正方向B.波的传播速度为0.5m/sC.经过1.3s,P点第一次到达波谷E.x=15cm处的质点从开始起振到P点开始起振的时间内通过的路程为52cmE.x=15cm处的质点从开始起振到P点开始起振的时间内通过的路程为52cm15、如图甲所示,B、C和P是同一水平面内的三个点,沿竖直方向振动的横波Ⅰ在介质中沿BP方向传播,P与B相距40cm,沿竖直方向振动的横波Ⅱ在同一介质中沿CP方向传播,P与C相距50cm,在t=0时刻,两列波同时分别传到B、C两点,B点的振动图像如图乙所示,C点的振动图像如图丙所示。两列波的波速都为20cm/s,两列波在P点相遇;则以下说法正确的是()
A.横波Ⅰ遇到400m的障碍物将发生明显衍射现象B.P点的振幅为70cmC.0~3s内P点通过的路程为200cmD.0~3s内P点通过的路程为140cm评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)16、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________.17、如图表示产生机械波的波源O做匀速运动的情况;图中的圆表示波峰。
(1)该图表示的是___________。
A.干涉现象B.衍射现象。
C.反射现象D.多普勒效应。
(2)波源正在移向___________(选填A、B、C、D点)。
(3)观察到波的频率最低的点是___________(选填A、B、C、D点)。18、一列简谐横波在时的波形图如图所示,介质中处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为这列简谐波的周期为______s,简谐波的波速为______m/s
19、一列简谐横波沿x轴传播,在时刻和时刻的波形分别如图中实线和虚线所示。已知处的质点在内运动的路程为由上述条件可知,波沿x轴_________(填“正”或“负”)方向传播,波源振动周期为_________s,波的传播速度大小为_________
20、如图,一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如实线所示,经过△t=2s,其波形如虚线所示,则这列波的波速为___________m/s;若波的周期为T,且T>△t,则波上一质点A经过△t′=3.6s,所经过的路程为___________m。
21、如图所示,一列简谐波沿x轴正方向传播,波速v=15m/s,A质点坐标xA=1.5m。若以图示波形图为计时起点,则0.4秒内质点A通过的路程是______m;t=___________s时A质点正经过平衡位置。
22、如图甲为某汽车消声器,其结构简化为图乙,内部主要由两个通道构成,声音自入口进入后分成两部分,分别通过通道a、b继续向前传播,在右端汇聚在一起后从出口排出,该消声器消声主要利用了波的__________原理(填“多普勒效应”或“干涉”);若要使该消声器产生稳定的消声效果,则a、b通道的长度要__________(填“相等”或“不相等”)。
评卷人得分四、作图题(共4题,共16分)23、如图所示为一弹簧振子在A、C间振动;图中黑点为振子球心的位置。
(1)画出振子位于C点时离开平衡位置O的位移;
(2)标出振子位于A点时加速度的方向。
24、如图所示,一列简谐波在x轴上传播,波速为50m/s。已知时刻的波形图像如图甲所示,图中M处的质点此时正经过平衡位置沿y轴的正方向运动。将时的波形图像画在图乙上(至少要画出一个波长)。
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。
26、某同学做“测玻璃砖的折射率”的实验时;绘制的光路图如图所示,请通过尺规作图;刻度尺测量,求出该玻璃砖的折射率。(结果保留两位有效数字。)
评卷人得分五、实验题(共1题,共9分)27、如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德(G·Atwood7746-1807)创制的一种著名力学实验装置用来研究匀变速直线运动的规律。某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒和动量守恒定律,如图乙所示。(已知当地的重力加速度为g)
(1)该同学用游标卡尺测量遮光片的宽度d,然后将质量均为m(A的含挡光片和挂钩、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,A置于桌面上处于静止状态,如图甲所示测量出______;
A.A的上表面到光电门中心的竖直距离h
B.A的下表面到光电门中心的竖直距离h
C.挡光片中心到光电门中心的竖直距离h
D.挡光片下表面到光电门中心的竖直距离h
(2)为了验证机械能守恒,该同学让A在桌面上处于静止状态,在B的下端挂上质量也为m的钩码C,如图乙所示,让系统(重物A、B以及钩码C)中的物体由静止开始运动,光电门记录遮光条挡光的时间,然后不断增加钩码的数量,重复进行实验,记录下所加钩码的个数n,以及遮光条对应的挡光时间△t,作出_________图像;如果所得图线是一条线,就可以验证机械能守恒定律。
A.
B.
C.
D.
(3)为了验证动量守恒定律,该同学用甲图,让A在桌面上处于静止状态,将B从静止位置竖直提升s后由自由下落,光电门记录下挡光片挡光的时间为△t(B未接触桌面),则验证绳绷紧过程中系统沿绳方向动量守恒定律的表达式为________。(用题中所给物理量符号表示)评卷人得分六、解答题(共4题,共8分)28、如图所示,质量为3m的小木块1通过长度为L的轻绳悬挂于O点,质量为m的小木块2置于高度为L的光滑水平桌面边沿。把木块1拉至水平位置由静止释放,当其运动到最低点时与木块2相撞,木块2沿水平方向飞出,落在距桌面边沿水平距离为2L处;木块1继续向前摆动。若在碰撞过程中,木块1与桌面间无接触,且忽略空气阻力。求:
(1)碰撞前;木块1在最低点时的速度大小;
(2)碰撞后;木块1相对桌面能上升到的最大高度。
29、如图所示:
(1)图甲是绳波;其中质点的振动方向与波的传播方向是什么关系;
(2)图乙是声波;其中质点的振动方向与波的传播方向是什么关系。
30、如图所示为直角三棱镜的截面图,一条光线平行于BC边入射,入射点G与A点的距离为l,经棱镜折射后从AC边射出。已知光在真空中的传播速度为c;求该棱镜材料的折射率及光在棱镜中的传播时间是多少?
31、如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,已知∠A=60°,∠C=90°;一束极细的光于AC边距C点为的点E垂直AC面入射,AC=a,棱镜的折射率n=求:
(1)光在棱镜内经一次全反射后第一次射入空气时的折射角;
(2)光从进入棱镜到第一次射入空气时所经历的时间(设光在真空中的传播速度为c)参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、D【分析】【分析】
【详解】
A.质点D是谷谷相遇点;则是振动加强点,选项A错误;
B.质点A是峰峰相遇点,是振动加强点,而D点也是振动加强点,在该时刻的高度差为2(A1+A2)=14cm;任意时刻不一定。选项B错误;
C.质点B、C是振动减弱点,则再过半个周期,质点B、C还是振动减弱点;选项C错误;
D.质点C的振幅为A=A1-A2=1cm;选项D正确。
故选D。2、D【分析】【详解】
A.波速由介质决定,但频率由波源决定,同一种波在不同的介质中,波速不同,但频率不变,由公式
可得;红光进入玻璃砖前后的波长会发生变化,A错误;
B.光具有波粒二象性,从波动性的角度说,光作为一种电磁波,一种单色光即一种单一频率的光,对一种介质的折射率是一定的,从空气进入玻璃介质后,光的频率不变,由折射定律
可得,会发生改变;所以红光进入玻璃砖前后的速度会发生变化,B错误;
C.根据光的可逆性原理;只要光线可以从上表面射入,在玻璃中发生折射,就一定可以从下表面射出,所以增大红光的入射角,则红光不会在玻璃砖下表面发生全反射,C错误;
D.若紫光与红光都从P点以相同的入射角入射,由于紫光折射率较大,所以紫光折射角较小,所以紫光将从Q点右侧某处射出玻璃砖;D正确。
故选D。3、C【分析】【详解】
A.该过程随着弹性绳的伸长,拉力不断变大,开始阶段,运动员的重力大于绳的拉力,运动员做加速运动,随着拉力增大,合力减小,加速度减小;后来绳的拉力大于运动员的重力,运动员受到的合力向上,运动员做减速运动,合力随拉力的增大而增大,则加速度增大;即在运动员从a点到c点的运动过程中;速度先增大后减小,加速度先减小后增加,故A错误;
B.运动员在加速的过程;加速度向下,处于失重状态;减速阶段,加速度向上,处于超重状态,故B错误;
C.当人的重力等于绳子的拉力时,即
时;人的速度是最大的,动能时最大的,故C正确;
D.在运动员从a点到c点的运动过程中;动能变化量为负值,由动能定理知外力对运动员做的总功是负值,则运动员克服弹力做的功大于重力对运动员做的功,故D错误。
故选C。4、A【分析】【详解】
据题,经过时间t(T<t<T),绳上某点位于平衡位置上方的最大位移处,在2t时,质点又振动了时间t(T<t<T),一个周期可以分成四个T;则在2t时,该点位于平衡位置的上方,而且向上运动.故A正确,BCD错误.故选A.
【点睛】
此题是关于简谐振动的问题,关键是掌握简谐振动的特点,将质点一个周期内简谐运动的过程分成四个T,再分析质点的状态是常用的方法.5、D【分析】【详解】
A.由相邻波峰间的距离读出波长为λ=8m.故A错误.
B.波传播8m需要的时间
故B错误.
C.处质点的振幅与其他各点的振幅都相同;不为零.故C错误.
D.图示时刻处质点处于波谷;此后它将向y轴正向运动.故D正确.
故选D.
考点:考查了横波图像6、B【分析】【详解】
A.手摩擦盆耳嗡嗡作响;水花飞溅,这属于受迫振动,故A错误;
B.由多普勒效应可知声源远离观察者时;观察者接收到的声音频率减小,故B正确;
C.频率越大则波长越小;衍射现象越不明显,水波绕到挡板后面继续传播的现象越不明显,故C错误;
D.干涉区域内两列波引起的振动加强点的位移在零至最大位移之间变化;故D错误。
故选B。7、B【分析】【详解】
AB.发生多普勒效应时是观察者接收到的频率发生了变化;而波源的频率没有变化,故A错误,B正确;
C.当波源与观察者之间有相对运动时;会发生多普勒效应,故C错误;
D.当观察者向波源靠近时,会观察到波的频率变大,故D错误.二、多选题(共8题,共16分)8、A:C【分析】【分析】
【详解】
AB.普通照相技术所记录的只是光波的强弱信息;而全息照相技术还可以记录光波的相位信息,即全息照相的原理利用了光的单色性好,相位差稳定的特点,故A正确,B错误;
C.激光的出现使全息照相技术得到了长足的发展;C正确;
D.立体电影的拍摄不是利用全息照相技术;故D错误;
故选AC。9、A:C:D【分析】【详解】
A.由题已知条件可得简谐超声波的周期为
可知内的周期数为
则质点M在该时间内的路程为
故A正确;
B.由图可知超声波的波长为
则可得其波速为
故B错误;
CD.由图像可知,质点M与质点N之间的距离为
则可知波从M点传播到N点的时间为
因此当时,波传播到N点后质点N实际振动的时间为
而该波沿轴正方向传播,则由同侧法可知,质点M的起振方向沿着轴的负方向,而波传播方向上所有质点的起振方向都和波源的起振方向相同,因此可知质点N的起振方向沿着轴的负方向,因此可知的时间内质点N恰好位于波峰;故CD正确。
故选ACD。10、A:C【分析】【详解】
AB.两球竖直方向均做自由落体运动,落地时,竖直方向速度相同,根据重力功率
则落地前瞬间甲球重力的功率等于乙球重力的功率;故A正确,B错误;
CD.根据动量定理
两球重力相同;运动时间相同,则动量的变化量相等,故C正确,D错误。
故选AC。11、B:D【分析】【详解】
AB.在光滑水平面上,合力等于F的大小,根据动能定理知位移变为原来的2倍,动能变为原来的2倍,根据知动量变为原来的倍.故A错误;B正确;
CD.根据动量定理知,Ft=mv,时间变为原来的2倍,则动量变为原来的2倍,根据知,动能变为原来的4倍.故C错误,D正确.12、C:D【分析】【详解】
A.在A;B两球发生碰撞之前的过程中;只发生动能和重力势能之间的转化,所以系统的机械能守恒,故A错误;
B.A;B二球发生碰撞前瞬间;两绳与杆垂直,C球不再向下运动,速度为零,故B错误;
C.根据对称性可知;A;B二球速度大小始终相等,故C正确;
D.三球组成的系统水平方向不受外力;所以系统水平方向的合外力为零,A;B、C三球水平方向动量守恒.故D正确。
故选CD。13、A:B【分析】【详解】
A.由于没有摩擦;对于小球,碗和车组成的系统,只有重力对小球做功,系统的机械能守恒,故A正确;
B.小球;碗和车组成的系统动水平方向上受合外力为零;则水平方向动量守恒,选项B正确;
CD.设小球滑到最低点时速度为假设小车不动,则由机械能守恒
由于小球下滑过程该系统水平方向动量守恒,因此该过程小车有向右的速度,小球下滑过程系统的重力势能减小等于小球、碗和小车三者动能的增加,因此小球的最大速度小于故CD错误。
故选AB。14、B:C:E【分析】【详解】
A.根据图像可知,A点起振方向向下,沿y轴负方向,各个质点的起振方向均相同,则质点P的起振方向沿y轴负方向;故A错误;
B.根据图像可知,波长此时x轴上10cm处的质点已振动0.2s,即振动了半个周期,则周期为
则波速为
故B正确;
C.从A点传播到P点所需时间为
从开始振动到第一次到达波谷所需时间
所以经过1.3s时间P点第一次到达波谷;故C正确;
D.从0~0.1s时间内,x=10cm处的质点从平衡位置向波峰位置振动;速度逐渐减小,到达波峰处速度为零,故D错误;
E.x=15cm处的质点从开始起振到P点开始起振的时间为
则x=15cm处的质点振动的路程为
故E正确。
故选BCE。15、B:C【分析】【详解】
A.横波Ⅰ的波长为λ1=vT1=20cm/s×1s=0.2m
所以遇到400m的障碍物时不会发生明显的衍射现象;故A错误;
B.横波Ⅱ的波长为λ2=vT2=20cm/s×1s=0.2m
即两列波的波长相等,当横波Ⅱ的波谷到达P点时,横波Ⅰ的波峰已到达P点前方10cm处,即波谷刚到达P点处,两列波叠加后,P点的振幅即为70cm;故B正确;
CD.2~2.5s内,P点通过的路程为s1=30cm×2=60cm
2.5~3s内,P点通过的路程为s2=70cm×2=140cm
所以0~3s内P点通过的路程为200cm;故C正确,D错误。
故选BC。三、填空题(共7题,共14分)16、略
【分析】【分析】
由题中“如图甲所示为一弹簧振子的振动图像”可知;本题考查简谐振动的振动图像,根据简谐振动的振动图像反应的位移与时间的关系.
【详解】
(1)[1]由图知t=0时刻,x=0;说明振子振动的起始位置是E;
[2]t=0时刻位移图像的斜率为正;则振子速度沿正向,即向右;
(2)[3][4][5][6][7]根据位移和起始速度方向可以知道;图像中的O;A、B、C、D各对应振动过程中的位置,即O对应E、A对应G、B对应E、C对应F、D对应E;
(3)[8]在t=2s时,图像的斜率为负,说明振子的速度沿负方向,即向左,t=0速度的方向相反;
(4)[9]质点在前4s内回到了出发点,其位移等于零.【解析】①.E②.右③.E④.G⑤.E⑥.F⑦.E⑧.相反⑨.017、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]该图表示的是多普勒效应;正确选项为D。
(2)[2]从波长变化情况来看,波源正在移向A点。
(3)[3]由于波源远离B点,所以观察到波的频率最低的点是B点。【解析】①.D②.A③.B18、略
【分析】【详解】
[1]由简谐运动的表达式得
所以这列简谐波的周期为
[2]由波形图知
故波速为【解析】0.41019、略
【分析】【详解】
[1]知处的质点在内的运动路程为
所以处质点在时刻是向上振动的,该波向x轴负方向传播。
[2][3]1s时波源的位移为-0.5m,可知
得
波速为【解析】负1120、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]从图中可以看出波长λ=12m,经过△t=2s波向左移动的距离
则波速
[2]若波的周期为T,则T=λ=s()
因为T>△t,所以n=1,则T=2.4s;波动方程为
当时,波向左传播,点向下振动,经过点到达波峰,此过程中点运动的路程
剩下的=
振动的路程
则质点经过所经过的路程为【解析】21、略
【分析】【详解】
[1]由图知,该波的波长为λ=4m,则周期为
因为
所以0.4秒内质点A通过的路程是:S=6A=12cm=0.12m
[2]简谐波沿x轴正方向传播,根据波形的平移法可知,当图中x=0处质点的振动状态传到A点时,A质点第一经过平衡位置时波所传播的距离x=xA=1.5m,用时:
结合波的周期性可得:(k=0,1,2,3)。【解析】0.12(k=0,1,2,3)22、略
【分析】【详解】
[1][2]该消声器的消声原理为波的干涉;利用声波沿两个通道传播的路程差为半个波长的奇数倍,就能产生稳定的消声效果,因此通道长度不能相等。【解析】干涉不相等【评分标准:每空2分】评分标准:每空2分】评分标准:每空2分】评评评评四、作图题(共4题,共16分)23、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)位移总是偏离平衡位置,振子位于C点时离开平衡位置O的位移s如图所示。
(2)加速度总是指向平衡位置,振子位于A点时加速度aA的方向如图所示【解析】(1)(2)24、略
【分析】【详解】
由图甲可知,简谐波的波长所以周期
此时波形与时刻波形相同,根据同侧法可知,波沿x轴负方向传播,根据波形的平移法可知,将时刻的波形向左平移得到时的波形图像;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。
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