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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年湘师大新版选择性必修1物理下册月考试卷8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6题,共12分)1、华裔科学家高锟因在“有关光导纤维用于光学通信方面”取得了突破性成就而获得2009年诺贝尔物理学奖。利用光导纤维进行光纤通信所依据的原理是()A.光的全反射B.光的折射C.光的干涉D.光的色散2、关于简谐运动的位移、速度、加速度的关系,下列说法中正确的是()A.位移减小时,加速度增大,速度也增大B.位移方向总跟加速度方向相反,跟速度方向相同C.物体向平衡位置运动时,速度方向跟位移方向相反D.物体向平衡位置运动时,做匀加速运动3、如图所示;下列振动系统不可看成弹簧振子的是()
A.如图甲所示,竖直悬挂的轻弹簧及小铅球组成的系统B.如图乙所示,放在光滑斜面上的铁块及轻弹簧组成的系统C.如图丙所示,光滑水平面上,两根轻弹簧系住一个小球组成的系统D.蹦极运动中的人与弹性绳组成的系统4、如图所示,质量为M的薄木板静止在粗糙水平桌面上,木板上放置一质量为m的木块.已知m与M之间的动摩擦因数为μ,m、M与桌面间的动摩擦因数均为2μ.现对M施一水平恒力F,将M从m下方拉出,而m恰好没滑出桌面;则在上述过程中。
A.水平恒力F一定大于3μ(m+M)gB.m在M上滑动的时间和在桌面上滑动的时间相等C.M对m的冲量大小与桌面对m的冲量大小相等D.若增大水平恒力F,木块有可能滑出桌面5、斜面体P静止在水平面上,从斜面上某个位置由静止释放一物块Q,Q沿斜面加速下滑。在Q下滑过程中()
A.若P保持静止不动,Q的机械能守恒B.若P保持静止不动,Q减小的重力势能可能大于它增加的动能C.若P相对地面滑动,P、Q组成的系统在水平方向动量守恒D.若P相对地面滑动,P、Q增加的动能之和一定等于Q减少的重力势能6、在如图所示的xOy坐标系中,一条弹性绳沿x轴放置,图中小黑点代表绳上的质点,相邻质点的间距为a。t=0时,x=0处的质点P0开始沿y轴做周期为T、振幅为A的简谐运动。图片时的波形如图所示。下列说法正确的是()
A.t=0时,质点P0沿y轴负方向运动B.图片时,质点P4的速度最大C.4时,质点P图片和P3相位相同D.该列绳波的波速为35评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)7、一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0和t=0.20s时的波形分别如图中实线和虚线所示。已知该波的周期T>0.20s。下列说法正确的是()
A.波速为0.40m/sB.波长为0.08mC.x=0.08m的质点在t=0.70s时位于波谷E.若此波传入另一介质中其波速变为0.80m/s,则它在该介质中的波长为0.32mE.若此波传入另一介质中其波速变为0.80m/s,则它在该介质中的波长为0.32m8、如图是两个单摆的振动图像;以下说法正确的是()
A.甲、乙两个摆的振幅之比为2∶1B.甲、乙两个摆的频率之比为1∶2C.甲、乙两个摆的摆长之比为1∶2D.以向右的方向作为摆球偏离平衡位置的位移的正方向,从t=0起,乙第一次到达右方最大位移时,甲振动到了平衡位置,且向左运动9、如图所示,一根固定的绝缘竖直长杆位于范围足够大且相互正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度大小为E=磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电小圆环套在杆上,环与杆间的动摩擦因数为μ0现使圆环以初速度v0向下运动,经时间to,圆环回到出发点。若圆环回到出发点之前已经开始做匀速直线运动,不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法中正确的是()
A.环经过时间刚好到达最低点B.环的最大加速度为am=g+C.环在t0时间内损失的机械能为m(-)D.环下降过程和上升过程摩擦力的冲量大小不相等10、如图所示是两个理想单摆在同一地点的振动图像;纵轴表示摆球偏离平衡位置的位移。下列说法中正确的是()
A.时,甲单摆的摆线拉力为0,乙的速度为0B.增大乙的摆球质量,乙的周期有可能与甲相等C.甲摆球和乙摆球永远不可能同时均处于动能最小的状态D.乙摆球位移随时间变化的关系式为11、一列简谐波在均匀介质中沿x轴负方向传播,M和N是介质中的两个质点。t时刻的波形如图所示,M位于波峰处,N位于平衡位置;波源振动的周期为4s,则()
A.波速为B.t时刻O点处质点向下运动C.t时刻M的加速度大小比N的大D.从t时刻开始运动在这段时间内M的平均速率是N的倍12、关于机械波与电磁波,下列说法中正确的是()A.弹簧振子在四分之一周期里运动的路程一定等于一个振幅B.用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,是利用了波的多普勒效应C.摆钟偏慢时可通过缩短摆长进行校准E.电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、红外线、可见光、γ射线E.电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、红外线、可见光、γ射线评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)13、如图所示,质量为m2的B物体追上质量为m1的A物体,并发生碰撞,设A、B两物体碰前速度分别为v1、v2,碰后速度分别为v1′、v2′(v2>v1),碰撞时间很短,设为Δt。
根据动量定理:
对A:F1Δt=___________①
对B:F2Δt=___________②
由牛顿第三定律F1=___________③
由①②③得两物体总动量关系为:
m1v1′+m2v2′=___________14、如图中,甲、乙两幅图是由单色光分别入射到圆孔而形成的图像,其中图甲是光的________(选填“干涉”或“衍射”)图像。由此可以判断出图甲所对应的圆孔的孔径________(选填“大于”或“小于”)图乙所对应的圆孔的孔径。
15、质点P在一直线上运动,其坐标x与时间t有如下关系:x=-Asint(SI)(A为常数)任意时刻t,质点速度为零的时刻t=_____。16、质量m的物体,从高h处以速度v0水平抛出,从抛出到落地物体所受重力的冲量为_______。17、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________.18、如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线为t=0时的波形图,虚线为t=0.5s时的波形图。已知该简谐波的振动周期大于0.5s。该简谐波的波速为________m/s,t=2s时,x=2m处的质点处于________(填“波峰”;“波谷”或“平衡位置”)。
评卷人得分四、作图题(共2题,共12分)19、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。
20、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。
评卷人得分五、解答题(共4题,共24分)21、如图为水池的部分图;水池中为某种未知液体,深度为1m,一束单色光与液面成30°角从空气照向该液体,进入液体后的光线与液面成45度角。求:(结果可带根号)
(1)该液体的折射率;
(2)光线进入该液体后从液面到池底的传播时间。
22、如图所示,水平光滑直轨道AB右侧BC部分为某种粗糙材料构成,BC长度可以调节,在BC的上方,有水平向右的匀强电场,电场强度大小E1=300V/m,在BC的下方,存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小E2=1500V/m。小球a为绝缘材质,质量m=1.0kg,小球b质量为M=3.0kg,带电量为q=+2.0×10-2C,小球a从A点以水平向右v0=6m/s的初速度释放,与静止的小球b发生弹性正碰,小球b在粗糙材料上所受阻力为其重力的0.3倍,然后从C点水平飞离水平轨道,落到水平面上的P点,P、C两点间的高度差为H=1.6m。小球可以视为质点,且不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。
(1)求小球b运动至B点的速度大小;
(2)求小球落点P与B点的最大水平距离;
(3)通过调整BC的长度,使小球恰好能运动到C点,从C点下落,小球落到地面后弹起,假设小球每次碰撞机械能损失75%,与地面多次碰撞后静止。求小球从C点下落到静止所需的时间。
23、如图所示,质量为m=0.5kg的小球用长为r=0.4m的细绳悬挂于O点,在O点的正下方有一个质量为m1=1.0kg的小滑块,小滑块放在一块静止在光滑水平面上、质量为m2=1.0kg的木板左端.现将小球向左上方拉至细绳与竖直方向夹角θ=60°的位置由静止释放,小球摆到最低点与小滑块发生正碰并被反弹,碰撞时间极短,碰后瞬间细绳对小球的拉力比碰前瞬间的减小了△T=4.8N,而小滑块恰好不会从木板上掉下.已知小滑块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.12,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)碰后瞬间小球的速度大小;
(2)木板的长度.24、如图所示是一个游戏装置的示意图,固定于地面的水平轨道AB、竖直半圆形轨道BC和竖直圆形管道CD平滑连接,B和C分别是BC和CD的最低点。水平平台EF可在竖直平面内自由移动。锁定的压缩弹簧左右两端分别放置滑块a和b,解除锁定后,a沿轨道ABCD运动并从D点抛出。若a恰好从E点沿水平方向滑上EF且不滑高平台,则游戏成功。已知BC半径R1=0.2m;
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