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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年浙教新版选择性必修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:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、一炮艇总质量为M,以速度v0匀速行驶,从船上以相对海岸的水平速度v沿前进方向射出一质量为m的炮弹,发射炮弹后炮艇的速度为v′,若不计水的阻力,则下列各关系式中正确的是A.Mv0=(M-m)v′+mvB.Mv0=(M-m)v′+m(v+v0)C.Mv0=(M-m)v′+m(v+v′)D.Mv0=Mv′+mv2、假设将来某宇航员登月后,在月球表面完成下面的实验:在固定的竖直光滑圆轨道内部最低点静止放置一个质量为m的小球(可视为质点),如图所示,当给小球一瞬时冲量I时,小球恰好能在竖直平面内做完整的圆周运动。已知圆轨道半径为r,月球的半径为R;则月球的第一宇宙速度为()
A.B.C.D.3、甲;乙两弹簧振子的振动图像如图所示;则可知()
A.两弹簧振子完全相同B.两弹簧振子所受回复力最大值之比F甲∶F乙=2∶1C.振子甲速度为零时,振子乙速度最大D.两振子的振动频率之比f甲∶f乙=2∶14、一弹簧振子作简谐振动,周期为下列说法正确的是()A.若则在时刻和时刻弹簧的长度相等B.若则在时刻和时刻振子运动加速度相等C.若时刻和时刻振子运动位移的大小相等、方向相同,则等于的整数倍D.若时刻和时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,则等于的奇数倍5、关于动量守恒的条件,下列说法正确的有()A.只要系统内存在摩擦力,动量不可能守恒B.只要系统受外力做的功为零,动量守恒C.只要系统所受到合外力的冲量为零,动量守恒D.系统加速度为零,动量不一定守恒6、下列说法正确的是()A.受迫振动的频率总等于振动系统的固有频率B.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象C.“只闻其声不见其人”的现象,是由波的干涉产生的D.光学镜头上的增透膜利用了光的干涉现象评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)7、在武警战士的一次射击比赛中,一位战士展示了他子弹钉钉子的绝活:子弹准确地击中钉子,将钉子钉入木桩。已知子弹弹头质量为10g,子弹击中钉子后钉子获得的速度为400m/s,恰好将长为10cm的钉子钉入木桩,设子弹将钉子匀变速推入木桩,则在钉子进入木桩的过程中()A.子弹和钉子组成的系统动量守恒B.子弹和钉子间的作用时间为C.子弹对钉子的冲量大小为D.子弹对钉子的作用力大小为8000N8、如图1所示,一根长为L=1m的空心铝管竖直放置,把一枚m=20g的小圆柱形永磁体从铝管上端管口放入管中由静止释放,圆柱形永磁体直径略小于铝管的内径。永磁体在管内运动时,不与铝管内壁发生摩擦且无翻转,不计空气阻力。若永磁体下落过程中在铝管内受到的阻力f与永磁体下落的速度大小v成正比,且满足f=0.1v(N),永磁体运动的v-t图像如图2所示,永磁体在时刻离开铝管下端时阻力恰好等于重力,重力加速度g取关于永磁体在铝管内运动的过程;下列说法正确的是()
A.永磁体离开铝管下端时的速度大小为2m/sB.永磁体穿过铝管的时间为0.5sC.永磁体穿过铝管的过程中阻力的冲量大小为0.10D.永磁体穿过铝管的过程中重力的冲量大小为0.109、如图所示,一颗陨星进入到地球周围的空间中,它的运动轨迹如实线abc所示,b为距地球最近点,陨星质量保持不变,不计阻力,图中虚线是以地心为圆心的同心圆,则下列说法正确的有
A.在地球的引力作用下,陨星做曲线运动B.在b点,陨星的动量最大C.在b点,陨星的动量变化率最大D.在a、c点,陨星动量的变化率最大10、如图所示,一轻杆两端分别固定a、b两个均可看做质点的光滑金属球,a球质量大于b球质量,整个装置放在光滑的水平面上,设b球离地高度为h;将此装置由静止释放(重力加速度为g),则()
A.在b球落地前的整个过程中,a球向左做加速运动B.在b球落地前的整个过程中,a、b及轻杆系统机械能守恒C.在b球落地前的整个过程中,a、b及轻杆系统动量守恒D.在b球落地前瞬间,b球的速度大小为11、一只悬浮在水中的章鱼,当外套膜吸满水后,它的总质量为M,章鱼遇险时将体内的水通过短漏斗状的体管在极短时间内向后喷出,喷射的水力强劲,从而迅速向前逃窜。若喷射出水的质量为m,喷射速度为则下列说法正确的是()A.章鱼喷水的过程中,章鱼和喷出的水组成的系统机械能守恒B.章鱼喷水的过程中,章鱼和喷出的水组成的系统动量守恒C.章鱼喷水后瞬间逃跑的速度大小为D.章鱼喷水后瞬间逃跑的速度大小为12、原本平静的水波槽中有两个波源,某时刻两个波源之间的波形如图所示。已知两列波的波长分别为且a点恰为两波源水平连线的中点;则以下叙述中正确的是()
A.的波速比的大B.水波槽内将出现干涉图样C.a点的振动不是始终减弱D.虽然但是a点的振动依然遵守波的叠加原理评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)13、一束光从水中射向空气,其频率将___________,波长将___________(选填“变长”或“变短”),波速将_________(选填“变大”“不变”或“变小”).14、如图所示,质量为m的木块放在弹簧上端,在竖起方向上做简谐运动,当振幅为A时,物体对弹簧的最大压力是物体重力的1.5倍,则物体对弹簧的最小压力是____________,欲使物体在弹簧振动中不离开弹簧,其振幅不能超过______________。
15、利用光波的频率变化,计算星球________或________我们的速度。16、如图所示为双缝干涉实验的原理图,光源S到缝的距离相等,为连线中垂线与光屏的交点。用波长为500nm的光实验时,光屏中央处呈现中央亮条纹(记为第0条亮条纹),P处呈现第2条亮条纹。当改用波长为400nm的光实验时,P处呈现第___________条__________(填“明条纹”或“暗条纹”)。为使P处呈现第2条亮条纹,可把光屏适当________(填“向左平移”或“向右平移”)。
17、如图所示是一玻璃球体,其半径为R,O为球心,AB为水平直径、M点是玻璃球的最高点,来自B点的光线BD从D点射出,出射光线平行于AB,已知∠ABD=30°,光在真空中的传播速度为c,则此玻璃的折射率为___________;光线从B到D需用时间___________。
18、水袖舞是我国古典舞中的一种,舞者的手有规律的振动传导至袖子上,给人一种“行云流水”的感觉,这一过程可抽象成机械振动的传播。某次水袖舞活动可等效为在平面内沿x轴正向传播的简谐横波,波速为频率为振幅为则该简谐波的波长为___________m。P、Q为袖子上的两点,某时刻P点经过平衡位置向上振动,则从此刻算起,P点右侧相距的Q点也由平衡位置向上振动需要的最短时间为___________s。这一过程中P点振动经过的路程为___________
19、如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,实线为t=0时的波形图,虚线为t=0.2s时的波形图。若波沿x轴正方向传播,则其最大周期为________s;若波沿x轴负方向传播,则其传播的最小速度为__________________m/s;若波速为25m/s,则t=0时刻P质点的运动方向为____________(选填“沿y轴正方向”或“沿y轴负方向”)。
20、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3题,共9分)21、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。
22、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。___________
23、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)。
评卷人得分五、实验题(共3题,共18分)24、某同学在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,先测得摆线长78.50cm,摆球直径2.0cm,然后将一个力电传感器接到计算机上,实验中测量悬线上拉力F的大小随时间t的变化曲线如图所示。
(1)该摆摆长为___________cm。
(2)该摆摆动周期为___________s。
(3)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有___________。
A.摆线要选择细些的;伸缩性小些的;并且长度适当长一些。
B.摆球尽量选择质量大些;体积小些的。
C.为了使摆的周期大一些;以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线偏离竖直方向有较大的角度。
D.拉开摆球使摆线偏离平衡位置不大于在释放摆球的同时开始计时当摆球回到开始位置时停止计时,此时间间隔即为单摆周期T25、某同学在利用“插针法”测定一块红色直角三角形玻璃砖的折射率时发现,由于玻璃的颜色较深,在另一侧很难观测到对侧所插的针。他想到可以用实验室的红色激光器来完成实验。如图所示,他在木板上固定好白纸,放好玻璃砖,正确作出了界面然后让很细的激光平行于木板从玻璃砖的上界面入射。
①由于激光很强,不能用眼睛直接观测,该同学通过在木板上插入被激光照亮的针来确定激光光路,正确的插针顺序应是()
A.B.
C.D.
②若与垂直,用量角器量得图中的则玻璃的折射率为()
A.B.C.D.
③若激光器正常发光,平行木板从玻璃砖界面垂直射入玻璃砖,如图虚线箭头所示。该同学发现在一侧始终找不到出射光线,则原因是___________;该同学在一侧没有找到出射光线,但在一侧找到了出射光线,他依然用被激光照亮的针确定了激光在一侧的出射光线和一侧的入射光线,则测量后他___________计算出玻璃的折射率。(填“能”或“不能”)26、某同学利用如图所示装置测量某种单色光波长。实验时;接通电源使光源正常发光,调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题:
(1)关于本实验下列说法正确的是________
A.图甲中A处为双缝,处为单缝;滤光片在光源和凸透镜之间。
B.若照在毛玻璃屏上的光很弱或不亮;可能是因为光源;单缝、双缝与遮光筒不共轴所致。
C.若屏中图像如乙图所示;仅转动测量头可以使中心刻线与条纹平行。
D.若想增加从目镜中观察到的条纹个数应将屏向远离双缝方向移动。
(2)某次测量时,选用的双缝的间距为测得屏与双缝间的距离为用某种单色光实验得到的干涉条纹及分划板在A、位置如图2所示,其中A位置对应的读数________则已知位置对应的读数为则所测单色光的波长为________。(用字母表示)
评卷人得分六、解答题(共1题,共6分)27、如图所示,一质量m1=0.45kg的平板小车静止在光滑的水平轨道上,车顶右端放一质量m2=0.2kg的小物体,小物体可视为质点。现有一质量m0=0.05kg的子弹以水平速度v0=100m/s射中小车左端,并留在车中,最终小物块以5m/s的速度与小车脱离。子弹与车相互作用的时间很短,g取10m/s2。
求:(1)子弹刚刚射入小车时;小车的速度大小;
(2)小物块脱离小车时;系统产生的总内能。
参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、A【分析】试题分析:以地面为参照物;发射炮弹过程中动量守恒,所以有:
故BCD错误,A正确.
故选A.2、A【分析】【详解】
小球获得瞬时冲量I的速度为v0,有
而小球恰好通过圆周的最高点,满足只有重力提供向心力
从最低点到最高点由动能定理可知
解得
月球的近地卫星最小发射速度即为月球的第一宇宙速度,满足
解得
故A正确;BCD错误。
故选A。3、C【分析】【分析】
【详解】
A.由于两振子的振动周期不同,所以频率不同,故相位不同;A错误;
B.由振动图像读出两振子位移最大值之比根据简谐运动的特征由于弹簧的劲度系数k可能不等,回复力最大值之比不一定等于故B错误;
C.甲在最大位移处时;乙在平衡位置,所以甲的速度为0时,乙的速度最大,C正确;
D.从图中可知故D错误。
故选C。4、B【分析】【详解】
A.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若则在t时刻和()时刻振子的位移相反,在t时刻和()时刻弹簧长度可能不相等;故A错误;
B.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若则在t时刻和()时刻振子的位移相同,t时刻和()时刻振子运动的加速度一定相等;故B正确;
C.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和()时刻振子运动位移大小相等,方向相同,表示质点经过同一位置,则不一定等于T的整数倍;故C错误;
D.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和()时刻振子运动速度大小相等,方向相反,振子可能经过与平衡位置对称的位置,则有可能不等于的整数倍;也可能振子以相反的速度方向经过同一个点,故D错误。
故选B。5、C【分析】只要系统所受合外力为零;系统动量就守恒,与系统内是否存在摩擦力无关,故A错误;系统受外力做的功为零,系统所受合外力不一定为零,系统动量不一定守恒,如用绳子拴着一个小球,让小球做匀速圆周运动,小球转过半圆的过程中,系统外力做功为零,但小球的动量不守恒,故B错误;力与力的作用时间的乘积是力的冲量,系统所受到合外力的冲量为零,则系统受到的合外力为零,系统动量守恒,故C正确;系统加速度为零,由牛顿第二定律可得,系统所受合外力为零,系统动量守恒,故D错误;故选C.
点睛:本题考查对动量守恒条件的理解,知道动量守恒条件:合外力为零即可正确解题.6、D【分析】【分析】
【详解】
A.受迫振动的频率等于驱动力的频率;与振动系统的固有频率无关,选项A错误;
B.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象;选项B错误;
C.“只闻其声不见其人”的现象;是由波的衍射现象,选项C错误;
D.光学镜头上的增透膜利用了光的干涉现象;选项D正确。
故选D。二、多选题(共6题,共12分)7、C:D【分析】【详解】
A.子弹推钉子进入木桩的过程中;子弹和钉子做匀变速运动,钉子所受木桩的阻力不可忽略,所以子弹和钉子组成的系统所受合外力不为零,系统动量不守恒,故A错误;
B.由题意分析可知,子弹接触钉子的瞬间,钉子有一个初速度,随后子弹将钉子匀减速推入木桩,由平均速度公式
可得
代入数据解得子弹和钉子间的作用时间为t=
故B错误;
C.子弹动量改变量大小为
由动量定理
可得钉子对子弹的冲量大小为由牛顿第三定律知,子弹对钉子的冲量大小为故C正确;
D.对于子弹,由动量定理可知
代入数据解得钉子对子弹的作用力大小为F=8000N
由牛顿第三定律可知;子弹对钉子的作用力大小为8000N,故D正确。
故选CD。8、A:C【分析】【分析】
【详解】
A.永磁体在时刻离开铝管下端时阻力恰好等于重力;则有。
解得。
选项A正确;
C.永磁体穿过铝管的过程中阻力的冲量大小为。
选项C正确;
D.竖直方向根据动量定理有。
解得永磁体穿过铝管的过程中重力的冲量大小。
选项D错误;
B.重力的冲量。
解得。
选项B错误。
故选AC。9、A:B:C【分析】陨石受到的合力与运动速度不在一条线上;所以陨石做曲线运动,故A正确;
B、陨石在运动过程中万有引力先做正功后做负功,所以速度先增大后减小,在b点速度达到最大,所以在b点;陨星的动量最大,故B正确;
CD、由动量定理公式可以知道,动量的变化率即为受到的外力的大小,在b点受到的外力最大,所以在b点;陨星的动量变化率最大,故C正确;D错误;
故选ABC10、B:D【分析】【详解】
AC.对两球及轻杆系统,水平方向受合外力为零,则水平动量守恒,竖直方向动量不守恒,则总动量不守恒;开始时两球速度均为零,在b球落地前瞬间,b球速度竖直向下,水平方向速度为零,根据系统水平方向动量守恒知,在b球落地前瞬间,a球的速度必定为零,则整个运动过程中,a球由静止状态经历向左运动到最终静止,经历了先加速后减速,故AC错误;
BD.在b球落地前的整个过程中,只有动能和重力势能的转化,则a、b及轻杆系统机械能守恒,根据系统的机械能守恒得mbgh=mbv2
可得在b球落地前瞬间,b球的速度大小为
故BD正确。
故选BD。11、B:C【分析】【详解】
A.在章鱼喷水的过程中;章鱼的生物能转化为机械能,系统机械能增加,故A错误;
B.章鱼喷水过程所用的时间极短;内力远大于外力,章鱼和喷出的水组成的系统动量守恒,故B正确;
CD.对于章鱼和喷出的水组成的系统,规定章鱼喷水后瞬间逃跑的方向为正方向,由动量守恒定律得
可得章鱼喷水后瞬间逃跑的速度大小为
故C正确;D错误;
故选BC。12、C:D【分析】【分析】
【详解】
ABC.同种介质中机械波的波速一样;由波长不同,可知两波的频率不同,不会发生干涉,所以两波源的中心不是始终振动加强或减弱,故C正确,AB错误;
D.虽然波长不同;但均属于波,都有波的特性,所以遵从波的叠加原理,故D正确;
故选CD。三、填空题(共8题,共16分)13、略
【分析】【详解】
[1]由于频率取决于波源;所以一束光从水中射向空气,其频率将不变;
[2][3]光从水中射向空气波速变大,由公式可知,波长将变长。【解析】不变变长变大14、略
【分析】【详解】
[1][2]当木块运动到最低点时,对弹簧弹力最大,此时由牛顿第二定律得Fmax-mg=ma
因为有Fmax=1.5mg
解得a=0.5g
当木块运动到最高点时,对弹簧弹力最小,此时由牛顿第二定律得mg-Fmin=ma
由运动的对称性知,最高点与最低点的加速度大小相等,即a=0.5g
代入求得
在最高点或最低点kA=ma=
所以弹簧的劲度系数为
物体在平衡位置下方处于超重状态,不可能离开弹簧,只有在平衡位置上方可能离开弹簧.要使物体在振动过程中恰好不离开弹簧,物体在最高点的加速度a=g此时弹簧的弹力为零.若振幅再大,物体便会脱离弹簧.物体在最高点刚好不离开弹簧时,回复力为重力,所以mg=kA′
则振幅为【解析】0.5mg2A15、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】①.靠近②.远离16、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]由波的干涉规律,P处呈现第2条亮条纹
当改用波长为的光实验时
可知P处呈现第3条暗条纹。
[3]由条纹间距公式
可知
当改用波长为的光实验时,则有
因
所以应有
即光屏应向右平移。【解析】①.3②.暗条纹③.向右平移17、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]如图,由几何知识可得入射角i=∠ABD=30°
折射角r=2∠ABD=60°
则此玻璃的折射率为
[2]BD长度为s=2Rcos30°=R
光在玻璃球内传播的速度
故光线从B传到D的时间为【解析】18、略
【分析】【详解】
[1]根据
解得
[2]根据
解得
[3]根据
解得
可知这一过程中P点振动经过的路程为【解析】0.50.251019、略
【分析】【详解】
[1]由图可知,该波波长
若波沿轴正向传播,有
可得
可知当时,周期的最大值
[2]若波沿轴负向传播,有
可得
则传播的速度为
当时,波速最小为
[3]若波沿轴正向传播,则
当时
可知,当波速为时,该波向右传播,结合上下坡法可知,时刻质点的运动方向为沿轴负方向。【解析】0.815沿轴负方向20、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]由题意知。
所以周期为。
因为该简谐波的周期大于0.5s;所以。
波速为。
[2]t=0时x=2m处的质点位于平衡位置正向上运动,经t=2s,即经过3个周期,质点仍然位于平衡位置正向上运动。【解析】6m/s平衡位置四、作图题(共3题,共9分)21、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。22、略
【分析】【详解】
由题图我们可以知道,在质点振动的一个周期内,波向前传播一个完整的波形的距离,即传播的距离
因此在内,波向前传播了根据波的传播过程和传播的实质,若波向右传播,把波的原有图形向右移动的距离,就得到了后时刻的波形图,如图中的虚线甲所示;同理可以得到前时刻波的图像;如图中的虚线乙所示。
【解析】23、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】见解析五、实验题(共3题,共18分)24、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]单摆周期:
(2)[2]在一个周期内摆球两次经过最低点,每次经过最低点时拉力最大,根据图
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