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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年粤教版选择性必修1物理下册阶段测试试卷17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、如图为三种光在同一光电效应装置中测的光电流和电压的关系.由组成的复色光通过三棱镜时,下述光路图中正确的是()
A.B.C.D.2、下面的说法错误的是()A.物体运动的方向就是它的动量的方向B.如果物体的速度发生变化,则可以肯定它受到的合外力的冲量不为零C.如果合外力对物体的冲量不为零,则合外力一定使物体的动能增大D.作用在物体上的合外力冲量不一定能改变物体速度的大小3、与早期的电缆传输信息相比,光纤通信具有各方面压倒性的优势。根据传输效率的考量,目前光纤信号传输主要采用以下三种波长的激光:850nm、1310nm、1550nm,均大于红光波长(630~760nm)。下列关于光纤的说法正确的有()A.光纤通信利用的是光的全反射原理B.光纤中的激光能使荧光物质发光C.激光的频率大于红光频率D.若换用可见光传输信号,其在光纤中的传播速度比现有的三种激光更快4、用小球和轻弹簧组成弹簧振子;使其沿水平方向振动,振动图像如图所示,下列描述正确的是()
A.1~2s内,小球的速度逐渐减小,加速度逐渐增大B.2~3s内,弹簧的势能逐渐减小,弹簧弹力逐渐增大C.t=4s时,小球的动能达到最大值,弹簧的势能达到最小值D.t=5s时,弹簧弹力为正的最大值,小球的加速度为负的最大值5、机械波在深度不同的A、B两部分水中传播某时刻的波形如图所示,图中明亮区域中间位置为波峰,A部分中波峰间距是B部分中波峰间距的2倍,已知B部分中波速为0.6m/s。则该机械波()
A.在B部分中更容易发生衍射现象B.在A部分中的波速为0.3m/sC.由A部分进入B部分频率变大D.在两部分交界面发生了折射现象6、一位同学在水平地面上做立定跳远;他从位置②起跳,到位置⑤落地,位置③是他在空中的最高点,在位置②和⑤时他的重心到地面的距离近似相等。以下说法正确的是()
A.在位置③,人的速度为0B.从位置②到⑤,重力对人的冲量几乎为0C.从位置②到⑤,重力做功几乎为0D.在位置②起跳至离地的过程中,支持力的冲量与重力的冲量大小相等7、如图所示,载有物资的热气球静止于空中某高度处。现将其中的一部分物资在热气球外由静止释放,已知释放的物资质量小于热气球剩余的总质量,释放物资后热气球受到的浮力不变,不计空气阻力。则从释放物资到物资落地前的时间内,释放的物资和热气球组成的系统()
A.总动量向上B.总动量向下C.机械能减小D.机械能增大8、如图所示,在光滑绝缘的水平面上,虚线左侧无磁场,右侧有磁感应强度的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,质量带电量的小球C静置于其中;虚线左侧有质量不带电的绝缘小球A以速度进入磁场中与C球发生正碰,碰后C球对水平面压力刚好为零,碰撞时电荷不发生转移,g取10m/s2,取向右为正方向.则下列说法正确的是()
A.碰后A球速度为B.C对A的冲量为C.A对C做功0.1JD.AC间的碰撞为弹性碰撞9、一列简谐波在时刻的波形如图中实线所示,时刻的波形图如图中虚线所示,若该波传播的速度为则()
A.这列波的周期为B.时刻质点沿轴正方向运动C.处质点的振动方程为D.时刻开始,质点经过通过的路程为评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)10、图甲为超声波悬浮仪;上方圆柱体中,高频电信号(由图乙电路产生)通过压电陶瓷转换成同频率的高频声信号,发出超声波,下方圆柱体将接收到的超声波信号反射回去。两列超声波信号叠加后,会出现振幅几乎为零的点-节点,小水珠能在节点处附近保持悬浮状态,图丙为某时刻两列超声波的波形图(没有画完整),已知声波传播的速度为340m/s。则下列说法正确的是()
A.该超声波悬浮仪所发出的超声波信号频率为B.小水珠悬浮时,受到的声波压力竖直向上C.经过点M沿x轴正方向移动3.4cmD.拔出图乙线圈中的铁芯,可以增加悬浮仪中的节点个数11、在2020年东京奥运会的女排比赛中,运动员采用正面上手发球。运动员左手竖直向上托球上升约后,排球脱离左手继续竖直向上运动,脱手后再上升约达到最高点,然后下落约被右手水平击打后把球发射出去。已知排球的质量约为空气阻力忽略不计,下列描述最符合实际的是()
A.排球脱手后向上运动过程中,重力做的功约为B.右手击球前瞬间,排球重力的功率约为C.排球向上运动过程中,人对排球的冲量约为D.排球向上运动过程中,人对排球做的功约为12、如图,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动;下列说法正确的是()
A.若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为B.若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为C.若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为E.若某过程经历的时间为则该过程中弹簧弹力做的功一定为零E.若某过程经历的时间为则该过程中弹簧弹力做的功一定为零13、如图实线是某时刻的波形图象,虚线是经过时的波形图象。则下列说法正确的是()
A.波长一定为B.波速可能为C.波速可能为D.波一定向正方向传播14、如图,实线和虚线分别为沿轴正方向传播的某简谐横波在和时刻的波形图。已知该波的周期大于0.3s。以下判断正确的是________。
A.该波的周期为0.4sB.该波的波速为10m/sC.时刻,处的质点位于平衡位置E.若该波传入另一介质中波长变为6m,则它在该介质中的波速为15m/sE.若该波传入另一介质中波长变为6m,则它在该介质中的波速为15m/s15、关于红光和紫光相比较,下列说法正确的是()A.红光在真空中的速度较大B.红光在真空中的波长较大C.红光全反射的临界角较大D.红光的频率较大16、如图所示,一束光从空气中射向折射率为的某种玻璃的表面,θ1表示入射角;则下列说法正确的是()
A.欲使折射角θ2=30°,应以θ1=45°的角度入射B.无论入射角θ1是多大,折射角θ2都不会超过45°C.当θ1>45°时会发生全反射现象D.当入射角θ1满足时,反射光线和折射光线恰好互相垂直评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)17、如图所示,S是水面波的波源,S1、S2是挡板上两个能够打开或闭合的狭缝(SS1=SS2,狭缝的宽度比波长小得多)。如果S1、S2都打开,则水面波在挡板右侧发生_______现象;如果S1打开,S2闭合,水面波通过狭缝S1发生_________现象。18、如图所示,P、Q是两种透明材料制成的棱镜叠合在一起.一单色光从P的上表面射入,折射光线正好垂直通过两棱镜的界面,到达下表面.已知材料的折射率射到P上表面的光线与P的上表面的夹角为θ,光线___________(填“一定”或“不一定”)从Q的下表面射出.光线若从Q的下表面射出,则出射光线与下表面的夹角一定___________(填“大于”;“等于”或“小于”).
19、某课外小组为了研究振动加强点设想一个探究情境:如图甲、乙两同学在相距7m的A、B两点各放置一个相同的铜锣,已知铜锣的固有频率为f0=200Hz,如果同时敲击一下铜锣后铜锣发出频率等于其固有频率的声波,声波可以向空间各个方向传播,声波在空气中的传播速度为v=340m/s,则丙同学在A、B的中点听时,感觉到的声音强度较__________(填“强”或“弱”),如果丙同学从A一直走到B,可以找到声波在A、B(A、B两点除外)间共有__________个振动加强点。
20、如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,实线为时刻的波形图,此时平衡位置在的质点P向y轴正方向运动,虚线为经过0.7s后第一次出现的波形图,则波沿x轴_______(填“正”或“负”)方向传播,波的传播速度为________质点P的振动周期为________s。
21、甲、乙两单摆振动图像如图所示,从t=0时刻开始计时,甲单摆第一次到达负的最大位移时,乙单摆的位移为_______m;甲、乙两单摆的摆长之比是________。
22、如图所示,图甲为一列沿水平方向传播的简谐横波在t=0时的波形图,图乙是这列波中质点P的振动图线,那么:
①该波的传播速度为________m/s;
②该波的传播方向为________(填“向左”或“向右”);
③图甲中Q点(坐标为x=2.25m处的点)的振动方程为:y=________cm.23、光栅由许多____的狭逢构成的,两透光狭逢间距称为_____,当入射光垂直入射到光栅上时,衍射角k,衍射级次K满足的关系式是____,用此式可通过实验测定____和____。评卷人得分四、作图题(共2题,共6分)24、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。
25、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、实验题(共3题,共6分)26、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()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定律和动量守恒定律,如图乙所示(已知当地的重力加速度为)
(1)该同学用游标卡尺测量挡光片的宽度为d,然后将质量均为(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,测量出挡光片中心到固定光电门中心的竖直距离h。
(2)验证机械能守恒定律实验时,该同学在B的下端挂上质量也为m的物块C(含挂钩),让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为______。
(3)为了验证动量守恒定律,该同学让A在桌面上处于静止状态,将B从静止位置竖直向上抬升s后由静止自由下落,直到光电门记录下挡光片挡光的时间为(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______。27、(1)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,用毫米刻度尺测得悬线长为98.00cm,用10分度的游标卡尺测摆球的直径时示数如图1所示,则该单摆的摆长为__cm。
(2)为了减小测量周期的误差,应在__位置开始计时和结束计时。
(3)某同学测出不同摆长时对应的周期T,作出T2~L图线,如图2所示,再利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2),可求得g=__。若该同学测摆长时漏加了小球半径,而其它测量、计算无误,也不考虑实验误差,则用上述方法算得的g值和真实值相比是__的(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。28、如图所示,用“碰撞实验器“可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系:先安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重垂线所指的位置接下来的实验步骤如下:
步骤不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置.步骤把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置.步骤用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.
对于上述实验操作;下列说法正确的是_____
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下。
B.斜槽轨道必须光滑。
C.斜槽轨道末端必须水平。
D.实验过程中白纸可以移动;复写纸不可以移动。
E.小球1的质量应大于小球2的质量。
上述实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外;还需要测量的物理量有______
A.A、B两点间的高度差点离地面的高度
小球1和小球2的质量小球1和小球2的半径r
当所测物理量满足表达式______________________________用所测物理量的字母表示时;即说明两球碰撞遵守动量守恒定律.
完成上述实验后,某实验小组对上述装置进行了改造,如图2所示在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到两球落在斜面上的平均落点用刻度尺测量斜面顶点到三点的距离分别为则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为_____________________用所测物理量的字母表示.参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、C【分析】【详解】
由光电效应的方程动能定理两式联立可得故截止电压越大说明光的频率越大,则有三种光的频率则可知三种光的折射率的关系为因此光穿过三棱镜时b光偏折最大,c光次之,a光最小,故选C,ABD错误.2、C【分析】【分析】
【详解】
A.动量是矢量;其方向即为速度方向,A正确;
B.速度发生变化;则动量发生变化,根据动量定理可以知道,合外力的冲量不为零,B正确;
CD.如果合外力对物体的冲量不为零;物体的动量一定发生变化,当然可能只有动量的方向发生变化,大小可能不变,如匀速圆周运动,因此动能可能不变,C错误,D正确。
故错误的选C。3、A【分析】【分析】
【详解】
A.光纤通信是利用光从光密介质射入光疏介质发生全反射的原理来实现的;故A正确;
B.光纤中的激光不能使荧光物质发光,一般而言,紫外线以及短波的可见光,X射线,射线能使荧光物质发光;故B错误;
C.由激光波长和红光波长比较可知;红光的频率大于激光的频率,故C错误;
D.可见光的波长更短频率更大;在光纤中传播速度更小,故D错误。
故选A。4、C【分析】【分析】
【详解】
A.由图可知,1~2s内小球的位移减小,说明弹性势能转化为动能即速度增大,由可知;加速度减小,故A错误;
B.由图可知;2~3s内小球的位移增大,说明动能转化弹性势能即弹性势能增大,弹簧弹力逐渐增大,故B错误;
C.由图可知,t=4s时;小球位于平衡位置此时动能最大,由能量守恒可知,弹簧的势能达到最小值,故C正确;
D.t=5s时;小球的位移正向最大,则弹簧弹力为负的最大值,小球的加速度为负的最大值,故D错误。
故选C。5、D【分析】【详解】
A.因A部分中波峰间距是B部分中波峰间距的2倍,可知波在A部分中的波长等于B部分的波长的2倍
则在A部分中更容易发生衍射现象;选项A错误;
BC.波在两部分中传播时周期和频率不变,则
在A部分中的波速为vA=1.2m/s
选项BC错误;
D.波在两种介质中的传播速度不相等;则在两部分交界面发生了折射现象,选项D正确。
故选D。6、C【分析】【详解】
A.人做斜抛运动;则在位置③时,人有水平速度,即人的速度不为0,选项A错误;
B.从位置②到⑤,重力对人的作用时间不为零,根据IG=mgt
可知重力的冲量不为0;选项B错误;
C.从位置②到⑤,人的重心高度几乎不变,则根据WG=mgh
可知;重力做功几乎为0,选项C正确;
D.在位置②起跳至离地的过程中;人有了向上的速度,平均加速度向上,支持力大于重力,则支持力的冲量大小大于重力的冲量大小,选项D错误。
故选C。7、D【分析】【详解】
AB.释放物资前;系统处于静止状态,合力等于0,静止释放物资后,系统受到的外力不变系统受到的合外力仍为0,所以系统的总动量守恒,仍为0,AB错误;
CD.释放物资后;物资向下运动,热气球向上运动,浮力对系统做正功,系统的机械能增大,C错误;D正确。
故选D。8、A【分析】【详解】
A.设碰后A球的速度为v1,C球速度为v2。
碰撞后C球对水平面压力刚好为零,说明C受到的洛伦兹力等于其重力,则有Bqcv2=mcg
代入数据解得v2=20m/s
在A、C两球碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律得mAv0=mAv1+mcv2
代入数据解得v1=15m/s
故A正确。
B.对A球,根据动量定理,C对A的冲量为I=mAv1-mAv0=(0.004×15-0.004×20)N•s=-0.02N•s
故B错误。
C.对A球,根据动能定理可知A对C做的功为
故C错误;
D.碰撞前系统的总动能为
碰撞后的总动能为
因Ek′<Ek,说明碰撞有机械能损失,为非弹性碰撞,故D错误。
故选A。9、C【分析】【详解】
A.由图可知根据波速与周期的关系可得
故A错误;
BD.在时刻,波传播的距离为
因此对比波形图可知该波沿x轴负方向传播,根据波形平移法可知时刻质点沿轴负方向运动。由于质点在时刻不在波峰,也不在波谷,经过即后;不能确定通过的路程是多少,故BD错误;
C.处质点的起始位置在平衡位置且向轴负方向运动,因此其振动方程为
故C正确。
故选C。二、多选题(共7题,共14分)10、B:D【分析】【详解】
A.根据频率、波速、波长的关系有
故A错误;
B.根据小水珠受力可知;小水珠悬浮时,受到的声波压力竖直向上,故B正确;
C.质点只能在平衡位置附近振动;不会随波传播方向迁移,故C错误;
D.拨出铁芯,自感线圈的自感系数L减小,LC振荡电路的周期减小;频率变大,超声波频率变大,波长变短,相同空间距离内节点个数变多,故D正确。
故选BD。11、B:D【分析】【详解】
A.排球脱手后向上运动过程中,重力做的功为
A错误;
B.排球由最高点下落约0.8m后,则有
则右手击球瞬间,重力的功率为
B正确;
D.排球在空中向上运动过程中,由动能定理有
左手托球向上运动过程中,由动能定理有
解得
联立可得排球向上运动过程中,人对排球做功为
D正确;
C.以竖直向上为正方向,左手托球向上运动过程中,根据动量定理得
可得
C错误。
故选BD。12、C:D:E【分析】【详解】
AB.弹簧振子振动过程中从平衡位置或最大位移处开始的时间内,振子的位移大小或路程才等于振幅A,否则都不等于A;故AB错误;
CE.根据振动的对称性,不论从何位置起,只要经过振子的路程一定等于2A;位置与初位置关于平衡位置对称,速度与初速度等大反向,该过程中弹簧弹力做的功一定为零,故CE正确;
D.若某过程中小球的位移大小为2A,经历的时间可能为也可能为多个周期再加故D正确。
故选CDE。13、A:B:C【分析】【分析】
【详解】
A.由题可知,波长
故A正确;
BC.若波沿x正方向传播,由题可知
解得周期
故波速
其中当n=5时,波速是105m/s;若波沿x负方向传播,由题可知
解得周期
波速
其中当n=0时;波速是15m/s,故BC正确;
D.无法判断波的传播方向;故D错误。
故选ABC。14、A:D:E【分析】【详解】
A.由图象可知,波长
而解得
故A正确;
B.根据得,波速
故B错误;
C.时刻,即从时刻再过半个周期,此时处的质点应该位于的位置处;故C错误;
D.时刻,处的质点振动情况与时刻完全相同,即沿轴正方向运动;故D正确;
E.波进入另一种介质后周期不变,根据可知,波速变为故E正确。
故选ADE。15、B:C【分析】【详解】
A.所有光在真空中速度相等;故A错误;
BD.根据可见光光谱可知红光的频率小于紫光,根据真空中
可知在真空中红光的波长大于紫光;故B正确,D错误;
C.对于同一种介质,频率大的光折射率大,因此对于同一介质,红光的折射率小于紫光,根据
可知红光全反射的临界角较大;故C正确。
故选BC。16、A:B:D【分析】【详解】
A.由折射定律==
可知欲使折射角θ2=30°,则
则应以θ1=45°的角度入射;故A正确;
B.由折射定律==
可知当入射角最大为90°时,折射角θ2=45°;故B正确;
C.发生全反射现象的条件是光从光密介质射向光疏介质;且入射角大于临界角,当光从空气中射向玻璃时不会发生全反射现象,故C错误;
D.当入射角为θ1,则反射角为θ1,若反射光线和折射光线恰好互相垂直,则折射角为θ2=90°-θ1
由折射定律
解得
故D正确。
故选ABD。三、填空题(共7题,共14分)17、略
【分析】【详解】
[1]由于SS1=SS2,所以从波源发出的水波传播到S1、S2处时它们的振动情况完全相同,当S1、S2都打开时产生相干波;它们在空间相遇时产生干涉现象,一些地方振动加强,一些地方振动减弱,加强区与减弱区相互间隔开,发生明显的干涉现象;
[2]只打开S1时,波源S产生的波传播到狭缝S1时,由于狭缝的尺寸比波长小,于是水面波在狭缝S1处发生明显的衍射现象,水面波以狭缝S1处为波源向挡板另一侧传播开来。【解析】干涉明显的衍射18、略
【分析】【分析】
根据几何关系求出光线在Q的下表面的入射角;结合全发射的条件判断能否发生全反射,若不能发生全反射,结合折射定律求出出射光线与下表面夹角的大小.
【详解】
由于根据可知光线在Q中发生全反射的临界角大于在P中发生全反射的临界角,由于单色光从P的上表面射入,折射光线正好垂直通过两棱镜的界面,即光线射向Q的下表面时,它的入射角与在P中的折射角相等(设都为),根据光路是可逆的,该光线从P射向空气时不会发生全反射,所以该光线从Q射向空气时,也不会发生全反射,即光线一定从Q下表面射出,根据折射定律(为出射光线Q下表面的夹角),即化简可知故即出射光线与下表面的夹角一定大于
【点睛】
本题的关键是把握“折射光线正好垂直通过两棱镜的界面”,即光线射到Q的下表面时的入射角和在P中的折射角相等,这一点是突破口.【解析】一定大于19、略
【分析】【详解】
[1]O点到A、B两波源的距离相等,所以波程差为零,则O点一定是振动加强点;所以感觉到的声音强度较强。
[2]铜锣发出的声波在空气中传播的波长为
设距离A点x的位置为振动加强点,则有
且
解得
即
丙同学从A一直走到B,可以找到声波在A、B(A、B两点除外)间共有9个振动加强点。【解析】强920、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2][3]因时刻的P点沿y轴正方向运动,根据平移法,则波沿x轴负方向传播;0~0.7s内,波向x轴负方向传播了7m,所以波速
由解得【解析】负100.821、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]甲单摆第一次到达负的最大位移时的时刻为t=3s,此时乙单摆的位移为
[2]甲、乙两单摆的周期之比为
根据
可得摆长之比是【解析】或0.7071:422、略
【分析】【详解】
①[1]波的周期T=2s,波长λ=1m,则波速v==0.5m/s
②[2]P点向上运动;根据“上下坡法”,可知波是向左传播;
③[3]Q点此时从最大位移开始向平衡位置运动,振动图象是一条余弦曲线,A=0.2cmω==πrad/s
Q点的振动方程为y=0.2cosπtcm
【点睛】
此题是振动图像和波的图像的结合题;解决本题的关键能够通过图象获取信息,会通过上下坡法判断质点振动和波传播方向的关系.【解析】0.5向左0.2cosπt23、略
【分析】【详解】
[1]由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅;
[2]光栅常数是光栅两刻线之间的距离;即两透光狭逢间距;
[3][4][5]当入射光垂直入射到光栅上时,衍射角k,衍射级次K满足
其中是光栅常数,为光的波长,则可通过此式测定光的波长与光栅常数。【解析】等间距光栅常数光的波长光栅常数四、作图题(共2题,共6分)24、略
【分析】【分析】
【详解】
弹簧振子的位移由平衡位置指向振子的方向;加速度指向平衡位置,如图。
【解析】25、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。五、实验题(共3题,共6分)26、略
【分析】【详解】
(2)[1]当物块A上升h时;通过光电门,由挡光时间求出速度为。
对ABC整个系统而言;减少的重力势能为。
而系统增加的
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