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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年新科版选择性必修1物理下册阶段测试试卷479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、某同学在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,分别选用红色和绿色滤光片做实验,得到的干涉图样是如下四幅图中的两幅。则用红色滤光片做实验得到的干涉图样是()A.B.C.D.2、某同学测定玻璃砖的折射率。如图所示,半圆形玻璃砖的直径边界为EF、半圆弧边界为ECF,CD垂直EF并过圆心O。某次实验中,他沿OA画一条直线,并在OA线上适当位置竖直插上两枚大头针P1、P2;放上玻璃砖后,在另一侧依次寻找合适位置竖直插上大头针P3、P4,移走玻璃砖和大头针后,过P3、P4针孔作出直线OB,OB可看成沿OA入射的光透过玻璃砖后的折射光线。下列选项正确的是()
A.测定折射率的表达式为B.作图时必需在纸上画出EF边界和ECF边界C.沿AO方向看去,P1会挡住P2、P3、P4D.实验中∠AOC可以取0~90°之间的任意值3、如图所示,物体A静止在光滑的水平面上,A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相同的物体B以速度v向A运动并与弹簧发生碰撞;A;B始终沿同一直线运动,则A、B组成的系统动能损失最大的时刻是()
A.A开始运动时B.A的速度等于v时C.B的速度等于零时D.A和B的速度相等时4、如图,长方体玻璃砖的横截面为矩形MNPQ,其折射率为一束单色光在纸面内以的入射角从空气射向MQ边的中点O;则()
A.光在MQ边的折射角为60°B.光在MQ边的折射角为30°C.光在MN边的入射角为45°D.光在MIN边的入射角为30°5、如图所示;是某游乐园的标志性设施一一摩天轮。某同学乘坐该摩天轮随座舱在竖直面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()
A.当摩天轮运动到最低点时,该同学处于完全失重状态B.由最高点到最低点的过程中,该同学受到的合外力做功为0C.由最高点到最低点的过程中,该同学受到的重力的功率一直为0D.由最高点到最低点的过程中,该同学受到的合外力的冲量为06、一质点做简谐运动,其位移x与时间t的关系图象如图所示;由图可知。
A.质点振动的频率是4Hz,振幅是2cmB.0~3s内,质点通过的路程为6cmC.1s末质点运动速度为0D.t=3s时,质点的振幅为零7、在均匀介质中有两个振动频率和振动步调相同、振动幅度不同的波源,相距为波长的1.5倍。以波源连线的中点O为圆心,L为半径做圆,其中L远大于波长,波源与圆心的连线与圆相交于P、Q两点;下列说法正确的是()
A.在两波源的连线上,有4个振动加强的位置B.在整个圆周上有6个振动加强的位置C.处于圆心O点的质点由于振动加强,始终处于最高点位置D.P和Q两点的质点由于振动减弱,始终处于平衡位置8、以下现象属于光的衍射的是()A.白光照射水面油膜呈现彩色图样B.白光经过三棱镜得到彩色图样C.透过手指缝观察落日看到彩色图样D.白光经过杨氏双缝得到彩色图样评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)9、如图所示是一透明圆柱的横截面,其半径为R,AB是一条直径.今有一束平行单色光沿与AB平行的方向射向圆柱体,若一条入射光线经折射后恰好经过B点,且这条光线到AB间的距离是R.光在真空中传播速度为c.则下列说法正确的是()
A.从B点射出的光在圆柱中传播时间为B.从B点射出的光在圆柱中传播时间为C.该透明圆柱体的折射率为D.该透明圆柱体的折射率为10、甲、乙两位同学利用假期分别在两个地方做“用单摆测量重力加速度的实验”,回来后共同绘制了T2-L图像,如图甲中A、B所示;此外甲同学还顺便利用其实验的单摆探究了受迫振动,并绘制了单摆的共振曲线,如图乙所示,那么下列说法中正确的是()
A.单摆的固有周期由摆长和所处环境的重力加速度共同决定B.由图甲分析可知A图线所对应的实验地点重力加速度较大C.若将单摆放入绕地球稳定飞行的宇宙飞船中,则无法利用单摆测出飞船轨道处的引力加速度D.由图乙可知,甲同学探究受迫振动的单摆摆长为8cm11、在下列现象中,可以用多普勒效应解释的有()A.雷雨天看到闪电后,稍过一会儿才能听到雷声B.超声波被血管中的血流反射后,探测器接收到的超声波频率发生变化C.观察者听到远去的列车发出的汽笛声,音调会变低D.天文学上观察到双星(相距较近、均绕它们连线上某点做圆周运动的两颗恒星)光谱随时间的周期性变化12、如图,倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连的小物块A和B(质量均为m),弹簧的劲度系数为k。B靠着固定挡板,最初它们都是静止的。现沿斜面向下正对着A发射一颗质量为m、速度为v0的子弹,子弹射入A的时间极短且未射出,子弹射入后经时间t,挡板对B的弹力刚好为零。重力加速度大小为g。则()
A.子弹射入A之前,挡板对B的弹力大小为2mgB.子弹射入A的过程中,A与子弹组成的系统机械能不守恒C.在时间t内,A发生的位移大小为D.在时间t内,弹簧对A的冲量大小为13、如图所示,质量为的小车上表面由半径为R的光滑圆弧轨道和长为的水平直道构成,置于光滑水平面上,左端靠紧墙壁但不粘连。一质量为m的小滑块从圆弧轨道的顶端静止释放,小滑块恰好没有离开小车,不计空气阻力,重力加速度为g。则()
A.墙壁对小车的冲量大小为B.墙壁对小车做的功为C.滑块与水平直道之间的动摩擦因数为D.小滑块在小车上运动的时间为14、随着科幻电影《流浪地球》的热映,“引力弹弓效应”进入了公众的视野。“引力弹弓效应”是指在太空运动的探测器,借助行星的引力来改变自己的速度。为了分析这个过程,可以提出以下两种模式:探测器分别从行星运动的反方向或同方向接近行星,分别因相互作用改变了速度。如图所示,以太阳为参考系,设行星运动的速度为u,探测器的初速度大小为在图示的两种情况下,探测器在远离行星后速度大小分别为和探测器和行星虽然没有发生直接的碰撞;但是在行星的运动方向上,其运动规律可以与两个质量不同的钢球在同一条直线上发生的弹性碰撞规律作类比。那么下列判断中正确的是()
A.B.C.D.15、A、B两球沿同一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移—时间(x-t)图像,图中a、b分别为A、B两球碰撞前的图线,c为碰撞后两球共同运动的图线。若A球的质量则由图可知下列结论正确的是()
A.A.B两球碰撞前的总动量为3kg·m/sB.碰撞过程A对B的冲量为-4N·sC.碰撞前后A的动量变化为4kg·m/sD.碰撞过程B两球组成的系统损失的机械能为10J16、一列简谐横波沿x轴传播,已知x轴上和处的两个质点的振动图像分别如甲;乙两图所示;则此列波的波长可能是()
A.2.4mB.4.8mC.4mD.8m17、下列说法中正确的是()A.红光在水中的传播速度比紫光在水中的传播速度大B.用无色肥皂液吹出的肥皂泡在阳光下呈彩色,是光的干涉形成的C.光从光疏介质射入光密介质时,可能会发生全反射现象E.通过狭缝去观察与狭缝平行的白色线状光源时,看到的彩色条纹是光的衍射现象形成的E.通过狭缝去观察与狭缝平行的白色线状光源时,看到的彩色条纹是光的衍射现象形成的评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)18、形成:条件:同时存在波源和______原因:介质质点间有相互作用力实质:传播振动形式、能量、信息
分类:横波:振动方向跟传播方向______纵波:振动方向跟传播方______
物理量:波长一个周期波传播的______周期波源的振动周期频率波源的振动频率波速由介质决定,______
波动图象:意义:某时刻参与波动的所有质点离开平衡位置的情况坐标:横轴表示平衡位置,纵轴表示位移信息:波长、振幅等
波的性质:反射:波从两种介质的界面上返回原介质折射:波从一种介质进入另一种介质,传播方向发生改变衍射:经过______或______继续传播干涉:两列相干波源在空间的______多普勒效应:观察者与波源有相对运动,接收到的______发生变化惠更斯原理19、波的衍射:波绕过_______继续传播的现象。20、如图所示,把一个有孔的小球A装在轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在水平光滑杆上,以O为平衡位置振动。另一小球B在竖直平面内以O′为圆心、ω为角速度沿顺时针方向做半径为R的匀速圆周运动(O与O′在同一竖直线上)。用竖直向下的平行光照射小球B,可以观察到,小球B在水平杆上的“影子”和小球A在任何瞬间都重合。取水平向右为正方向,O点为坐标原点,小球B经最高点时为计时零点,那么小球A的振动周期为__________,小球A的位移与时间得关系为____________,小球A的最大速度大小为__________。
21、如图所示,质量为的小球在距离车底面高20m处以一定的初速度向左平抛,落在以速度沿光滑水平面向右匀速行驶的敞篷小车中,车底涂有一层油泥,车与油泥的总质量为4kg,设小球落在车底前瞬间速度大小是则当小球与小车相对静止时,小车的速度大小为_____方向向______。(取g=)
22、质量是m=3kg的物体在离地面为h=20m处,正以水平速度v=20m/s,运动时突然炸裂成两块,其中一块质量为m1=1kg。仍沿原运动方向以v1=40m/s的速度飞行,炸裂后的另一块速度大小为_____m/s。火药爆炸所释放的能量是_____J,两物块落到水平地面上的距离为_____m(不计空气阻力,g取10m/s2)。23、一列横波从波源开始向右传播,某时刻刚好传到介质中的A点。
①标出图中B、C两个质点的振动方向。(________)
②判断波源的初始振动方向为_________;
③在下图中作出波再传播3T/4时的波形图。(________)24、如图所示,在均匀介质中,位于和处的两波源和沿y轴方向做简谐运动,在x轴上形成两列振幅均为波速均为的相向传播的简谐波。时刻的波形如图,则经时间_____两波相遇;在内,处的质点运动的路程为_______
25、观察光在弯曲的有机玻璃棒中传播的路径。
如图激光笔发出的光射入一根弯曲的有机玻璃棒的一端;观察光传播的路径有什么特点。
当光在有机玻璃棒内传播时,如果从有机玻璃射向空气的入射角大于临界角,___________,于是光在有机玻璃棒内沿着锯齿形路线传播。这就是___________的原理。
实用光导纤维的直径只有几微米到一百微米。因为很细,一定程度上可以弯折。它由内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套的大,___________评卷人得分四、作图题(共3题,共24分)26、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。
27、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。
28、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4题,共8分)29、用单摆测定重力加速度的实验装置如图所示。
(1)组装单摆时,应在下列器材中选用___________(选填选项前的字母)。
A.长度为1m左右的细线。
B.长度为30cm左右的细线。
C.直径为1.8cm的塑料球。
D.直径为1.8cm的铁球。
(2)测出悬点O到小球球心的距离(摆长)L及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度g=___________(用L、n、t表示)。
(3)下表是某同学记录的3组实验数据;并做了部分计算处理。
。组次。
1
2
3
摆长L/cm
80.00
90.00
100.00
50次全振动时间t/s
90.0
95.5
100.5
振动周期T/s
1.80
1.91
重力加速度g/(m·s-2)
9.74
9.73
请计算出第3组实验中的T=___________s,g=___________m/s2
(4)用多组实验数据作出T2L图像,也可以求出重力加速度g。已知三位同学作出的T2-L图线的示意图如图2中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近当地重力加速度的值。则相对于图线b,下列分析正确的是___________(选填选项前的字母)。
A.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长L
B.出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次。
C.图线c对应的g值小于图线b对应的g值30、(1)某同学在实验室用某种单色光做双缝干涉实验中,若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离为l,测得第1条暗条纹中心到第n条暗条纹中心之间的距离为则单色光的波长=___________;中央亮纹的宽度___________(填“大于”“小于”或“等于”)其他亮纹的宽度;若仅将屏向远离双缝的方向移动,可以___________(填“增加”或“减少”)从目镜中观察到的条纹个数。
(2)该同学转身一看;旁边有玻璃砖,于是他开始做“测定玻璃的折射率”的实验。
①为了取得较好的实验效果,下列操作正确的是__________。
A.选择的入射角应尽量小些。
B.大头针应垂直地插在纸面上。
C.大头针和及和之间的距离尽量小些。
②该同学在测量入射角和折射角时,由于没有量角器,在完成了光路图以后,他以点为圆心,OA为半径画圆,交延长线于点,过A点和点作垂直法线的直线分别交于点和点,如图甲所示,他测得则可求出玻璃的折射率__________。
③他在画界面时,不小心将两界面间距画得比玻璃砖的宽度稍大些,如图乙所示,则他测得的折射率_____________(选填“偏大”“偏小”或“不变”)
31、某实验小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中,已知单摆在摆动过程中的摆角小于5°;在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,到第n次经过最低点所用的时间为t;在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得摆球悬挂后的摆线长(从悬点到摆球的最上端)为L,再用游标卡尺测得摆球的直径为d(读数如图所示)。
(1)该单摆在摆动过程中的周期T=________。
(2)用上述物理量的符号写出求重力加速度的一般表达式g=________。
(3)从图可知,摆球的直径为d=________mm。
(4)实验结束后,某同学发现他测得的重力加速度的值总是偏大,其原因可能是下述原因中的()
A.把(n+1)次摆动的时间误记为n次摆动的时间。
B.把n次摆动的时间误记为(n+1)次摆动的时间。
C.以摆线长作为摆长来计算。
D.以摆线长与摆球的直径之和作为摆长来计算32、如图是利用DIS完成“用单摆测定当地重力加速度”实验.实验时,先量出摆球的半径与摆线的长度.单摆摆动后,点击“记录数据”.摆球每经过平衡位置时记数1次,第1次记为“0”,当记数为“50”时,点击“停止记录”,显示时间为.
(1)则该单摆振动周期为______________.
(2)图示摆线上端的悬点处,用两块木片夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将木片夹紧,是为了()
A.便于测量单摆周期。
B.便于测量摆长时拉紧摆线。
C.保证摆动过程中摆长不变。
D.保证摆球在同一竖直平面内摆动。
(3)若某组同学误以摆线的长度作为纵坐标,以单摆周期的平方作为横坐标,作出的图像.其他操作测量都无误,则作出的图线是上图中的_________(选填“1”;“2”或“3”).
(4)现发现三组同学作出的图线分别是1、2和3,但测出的斜率都为是否可以根据斜率求出当地的重力加速度?___________.(若不可以求出,填“否”;若可以求出,请填重力加速度的表达式).评卷人得分六、解答题(共1题,共8分)33、如图甲所示,空间站上某种离子推进器由离子源、间距为d的中间有小孔的两平行金属板M、N和边长为L的立方体构成,其后端面P为喷口。以金属板N的中心O为坐标原点,垂直立方体侧面和金属板建立x、y和z坐标轴。M、N板之间存在场强为E、方向沿z轴正方向的匀强电场;立方体内存在磁场,其磁感应强度沿z方向的分量始终为零,沿x和y方向的分量和随时间周期性变化规律如图乙所示,图中可调。氙离子()束从离子源小孔S射出,沿z方向匀速运动到M板,经电场加速进入磁场区域,最后从端面P射出,测得离子经电场加速后在金属板N中心点O处相对推进器的速度为v0。已知单个离子的质量为m、电荷量为忽略离子间的相互作用,且射出的离子总质量远小于推进器的质量。
(1)求离子从小孔S射出时相对推进器的速度大小vS;
(2)不考虑在磁场突变时运动的离子,调节的值,使得从小孔S射出的离子均能从喷口后端面P射出,求的取值范围;
(3)设离子在磁场中的运动时间远小于磁场变化周期T,单位时间从端面P射出的离子数为n,且求图乙中时刻离子束对推进器作用力沿z轴方向的分力。
参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、A【分析】【分析】
【详解】
干涉图样是间距相等明暗相间的条纹,而衍射条纹明暗间距不相等,因此AB选项是干涉图样,而CD选项是衍射图样;由于红光的波长大于绿光的波长,根据可知;红光的干涉图样的明暗相间的条纹更宽。
故选A。2、C【分析】【分析】
【详解】
A.根据折射定律,测得折射率的表达式为
故A错误;
B.作图时因是半圆形玻璃砖,光线OA在玻璃砖上边界方向不变,故作图时只需画出EF边界即可;故B错误;
C.由于光路可逆,从AO方向看去,所看到的仍是线AOB,而P1会挡住P2、P3、P4;故C正确;
D.由于全反射现象,光线从玻璃砖射向空气时,当∠AOC大于临界角时将发生全反射,无法在EF下方无法看到P1、P2;故D错误。
故选C。3、D【分析】【分析】
【详解】
ABC.在压缩弹簧的过程中,没有机械能的损失,减少的动能转化为弹簧的弹性势能。在压缩过程中水平方向不受外力,动量守恒。则有当A开始运动时,B的速度等于v,所以没有损失动能。当A的速度v时;根据动量守恒定律有B的速度等于零,所以系统动能又等于初动能;故ABC错误;
D.在AB速度相等时;此时弹簧压缩至最短,故弹簧的弹性势能最大,故动能应最小,故D正确。
故选D。4、B【分析】【详解】
AB.设光在MQ边的折射角为β,根据折射定律有
解得
故A错误;B正确;
CD.根据几何关系可知光在MN边的入射角为
故CD错误。
故选B。5、B【分析】【详解】
A.当摩天轮运动到最低点时,设摩天轮的半径为r,该同学的质量为m,线速度为v,摩天轮对该同学的作用力为N,据向心力公式有N-mg=
可知N>mg;该同学处于超重状态,A错误;
B.由最高点到最低点的过程中;该同学度速度大小不变,根据动能定理可知,合外力做功为零,B正确;
C.重力功率为
其中为重力与速度的夹角,由于不总90°;故该同学受到的重力的功率不会一直为零,C错误;
D.由最高点到最低点,该同学速度大小恒定,但方向反向,由
可知;该同学受到的合外力的冲量不为零,D错误。
故选B。6、B【分析】【详解】
A.质点振动的周期为T=4s,则频率是f=1/T=0.25Hz;振幅是2cm,选项A错误;
B.因3s=T,可知0~3s内,质点通过的路程为3A=6cm;选项B正确;
C.1s末质点在平衡位置;此时质点的运动速度最大,选项C错误;
D.t=3s时,质点的位移为零,振幅是2cm,选项D错误.7、B【分析】【详解】
A.在两波源的连线上;中点为振动加强点,中点左右两边0.25和1.25波长的位置,波程差为一倍波长,也为加强点,有3个振动加强的位置,A错误;
B.连线上的这3个振动加强的位置延伸出3条加强线;与圆周形成上下6个加强点,B正确;
C.振动加强点是振幅较大的振动点;不是始终处于最高点,C错误;
D.由于两波源产生的机械波振幅不同;所以振动减弱点有较小的振动,不是始终处于平衡位置,D错误。
故选B。8、C【分析】【详解】
A.白光照射水面油膜呈现彩色图样;是光的干涉现象,A错误;
B.白光通过三棱镜形成彩色光带;是光的色散现象,B错误;
C.透过手指缝观察落日看到彩色图样;是光的衍射现象,C正确;
D.白光经过杨氏双缝得到彩色图样;是光的干涉现象,D错误。
故选C。二、多选题(共9题,共18分)9、B:D【分析】【详解】
设光线P经C折射后过B点;光路如图所示.
在△ODBC中,由几何关系得:得α=60°;在△OBC中,由几何关系得:α=2β,可得:β=30°;则圆柱体的折射率为CB=2Rcos30°=R;光在圆柱中传播的速度故从B点射出的光在圆柱中传播时间故选BD.10、A:C【分析】【分析】
【详解】
A.单摆的固有周期为
L为摆长;g为当地重力加速度,故A正确;
B.根据
得
所以T2-L图像的斜率为
题图甲中A图线的斜率大于B图线的斜率,故A图线对应的重力加速度较小;故B错误;
C.若将单摆放入绕地球稳定飞行的宇宙飞船中;单摆小球处于完全失重状态,只受重力,不能在竖直平面内来回摆动,故C正确;
D.由题图乙可知,当驱动力的频率为0.5Hz时,摆球发生共振,故系统的固有频率为0.5Hz,固有周期
根据
解得摆长L≈1m;故D错误。
故选AC。11、B:C:D【分析】【分析】
【详解】
A.看到闪电后;过一会儿才能听到雷声,是光和声音在空气中的传播速度不同造成的,故A错误;
B.探测器接收到的超声波频率发生变化;是由于血液发生流动,探测器与血液的观测点的距离发生变化引起的,可以用多普勒效应解释,故B正确;
C.观察者听到远去的列车发出的汽笛声;音调变低是由于列车与观察者的距离发生变化引起的,可以用多普勒效应解释,故C正确;
D.观察者与双星的距离发生变化;接收到的频率发生变化,产生周期性变化的光谱,属于多普勒效应,故D正确。
故选BCD。12、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.子弹射入A之前,A、B系统处于静止,由平衡条件可得,挡板对B的弹力大小为N=2mg
A错误;
B.子弹射入A的过程中;由于摩擦生热,A与子弹组成的系统机械能不守恒,B正确;
C.子弹射入A前弹簧的压缩量为
B刚要离开挡板时弹簧的伸长量为
故在时间t内,A发生的位移大小为
C正确;
D.以沿斜面向上为正方向,A(含子弹)的初动量为当挡板对B的弹力为零时,弹簧处于伸长状态,A所在位置高于原来位置,重力势能增加,据能量守恒可知,A的末速度小于即满足
由动量定理可得
可得,在时间t内,弹簧对A的冲量大小
D错误。
故选BC。13、A:C【分析】【详解】
AB.依题可知小滑块由圆弧轨道滑下过程中,小车未动,墙壁对小车做功为零,小滑块机械能守恒
解得小滑块滑到圆弧底端速度
以小滑块和小车整体为研究对象,规定向右为正方向,在水平方向上由动量定理可知墙壁对小车的冲量
A正确;B错误;
C.当小滑块滑上小车水平直道后,以小车和滑块整体为研究对象,由动量守恒和能量守恒得
联立方程解得
C正确。
D.以小滑块为研究对象,分析小滑块在小车水平部分上滑动的过程,规定水平向右为正方向,由动量定理得
解得
小滑块在小车上运动的总时间
D错误。
故选AC。14、B:C【分析】【详解】
设探测器的质量为行星的质量为探测和行星发生“弹性碰撞”对于模式一:设向左为正方向,由动量守恒定律得
由能量守恒定律得
联立解得探测器“碰撞”后的速度
因则
对于模式二:设向左为正方向,由动量守恒定律得
由能量守恒定律得
联立解得探测器“碰撞”后的速度
因则
则
故BC正确;AD错误。
故选BC。15、B:C:D【分析】【分析】
【详解】
A.由s-t图像可以知道碰撞前A的速度为
碰撞前B的速度
碰撞后AB的速度为
根据动量守恒可知
代入速度值可求得
所以碰撞前的总动量为
故A错误;
B.碰撞时A对B所施冲量为即为B的动量变化量
故B正确;
C.根据动量守恒可知
故C正确;
D.碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为
故D正确。
故选BCD。16、A:C【分析】【分析】
【详解】
在t=0时刻,在x1处的质点在最低点,在x2处的质点在平衡位置向下振动,若波沿x轴正向传播,则
解得(n=0、1、2、3)
当n=1时λ=2.4m
若波沿x轴负向传播,则
解得(n=0、1、2、3)
当n=0时λ=4m
故选AC。17、A:B:E【分析】【详解】
A.紫光频率大于红光;光在同种介质中传播时,频率越大,光速越小,A正确;
B.在阳光下观察肥皂泡呈彩色;是光的干涉现象,B正确;
C.只有光从光密介质向光疏介质;且入射角大于临界角时,才能发生全反射现象,C错误;
D.一束光不能通过两个相互垂直的偏振片;说明光是一种横波,只有横波才有偏振现象,D错误;
E.通过狭缝去观察与狭缝平行的白色线状光源时;看到的彩色条纹是光的衍射现象形成的,E正确。
故选ABE。三、填空题(共8题,共16分)18、略
【分析】【分析】
本题为机械波一章的基本规律结论的记忆性考查;熟记基本结论即可。
【详解】
略【解析】质垂直在一条直线上距离障碍物孔叠加频率19、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】障碍物20、略
【分析】【详解】
[1]小球的振动周期与小球B的转动周期相同,即
[2]小球B经最高点时为计时零点,A按正弦规律振动,小球的位移与时间的函数关系为
[3]小球的最大速度与小球B的最大水平分速度相等,当小球B运动至最高点(最低点)时水平速度最大,即【解析】21、略
【分析】【详解】
[1][2]小球抛出后做平抛运动,初速度为则根据动能定理得:
解得:
小球和车作用过程中,水平方向动量守恒,选向右为正方向,则有:
解得:
方向水平向右。【解析】5水平向右22、略
【分析】【详解】
[1]根据动量守恒定律
代入数据得
[2]根据能量守恒
可得释放的能量
[3]根据
可得落地时间
落地时的水平距离【解析】10m/s300J60m23、略
【分析】【详解】
[1]波从波源开始向右传播,根据波形的平移法可以知道:B点向上振动,C点向下振动.
[2]某时刻刚好传到介质中的A点所以A点此刻的振动方向与波源的初始振动方向相同,为向下.即波源的振动方向向下。
[3]根据上下振动方法可知波再传播3T/4时的波形图如图所示:
【解析】B点向上振动,C点向下振动波源的振动方向向下24、略
【分析】【详解】
[1]假设经过时间两波相遇,则有
解得
[2]由图可知,波源的波峰传动的时间为
波源的波谷传动的时间为
可知的波峰与的波谷同时到达处,为振动减弱点振幅相同因此速度为零,故在内,处的质点运动的路程为【解析】2025、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]当光在有机玻璃棒内传播时;如果从有机玻璃射向空气的入射角大于临界角,根据发生全反射的条件,可知,会发生全反射;
[2]光在有机玻璃棒内沿着锯齿形路线传播;这就是光导纤维原理;
[3]它由内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套的大,根据发生全反射的条件可知,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射。【解析】①.发生全反射②.光导纤维③.光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射四、作图题(共3题,共24分)26、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】27、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。28、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4题,共8分)29、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]为了减小实验误差;应选择1m左右的摆线,为了减小空气阻力的影响,摆球应选择质量大而体积小的金属球,因此需要的实验器材选择AD。
(2)[2]由题意可知;单摆的周期。
由单摆的周期公式可知。
联立可求。
(3)[3][4]由表格中的实验数据可知;第三组实验数据中,周期。
代入公式中。
(4)[5]由公式。
可知。
结合T2-L图像可知,图像的斜率为
A.由图所示的图线a可知,当L为零时,T不为零;说明所测量的摆长偏小,即把悬点到摆球上端的距离作为摆长,故A错误;
B.实验中误将49次全振动记为50次;则周期的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏大,图像的斜率偏小,故B正确;
C.由图可知,图线c对应的斜率小于图线b对应的斜率,所以图线c对应的g值大于图线b对应的g值;故C错误。
故选B。【解析】AD;2.01;9.76;B30、略
【分析】【详解】
(1)[1]根据
解得单色光
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