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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年粤人版选择性必修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总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、如图所示;质量为M;长为L的长木板放在光滑水平面上,一个质量也为M的物块(视为质点)以一定的初速度从左端冲上木板,如果长木板是固定的,物块恰好停在木板的右端,如果长木板不固定,则物块冲上木板后在木板上最多能滑行的距离为()

A.LB.C.D.2、2020年7月23日,中国首个火星探测器“天问一号”在海南文昌卫星发射中心发射升空。该探测器经过多次变轨,进入环火轨道,预计5月中旬,将择机开展着陆、巡视等任务,进行火星科学探测。假设在火星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,当给小球一水平向右的瞬时冲量Ⅰ时,小球恰好能在竖直平面内做完整的圆周运动。若已知圆轨道半径为r,火星的半径为R、万有引力常量为G;则火星的质量为()

A.B.C.D.3、如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨固定在同一水平面内,两导轨间的距离为L。导轨上面横放着两根导体棒ab、cd,与导轨一起构成闭合回路。两根导体棒的质量均为m,长度均为L,电阻均为R,其余部分的电阻不计。在整个导轨所在的平面内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。开始时,两导体棒均在导轨上静止不动,某时刻给导体棒ab以水平向右的初速度v0;则()

A.导体棒ab刚获得速度v0时受到的安培力大小为B.导体棒ab、cd速度会减为0C.两导体棒运动的整个过程中产生的热量为mv02D.当导体棒ab的速度变为v0时,导体棒cd的加速度大小为4、燃放爆竹是我国传统民俗。春节期间,某人斜向上抛出一个爆竹,到最高点时速度大小为方向水平向东,并炸开成质量相等的三块碎片其中碎片的速度方向水平向东,忽略空气阻力。炸开后的瞬间()A.若碎片速度为零,则碎片速度方向可能水平向西B.若碎片速度方向水平向西,则碎片速度方向一定水平向南C.若碎片速度方向水平向北,则碎片速度方向可能水平向西D.若碎片速度等大反向,则碎片速率为方向水平向西5、如图1所示,轻弹簧下端固定在地上,上端连接一个钢球,把钢球从平衡位置向下压一段距离A,由静止释放。以钢球的平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立x轴;当钢球在做简谐运动过程中某一次经过平衡位置时开始计时,钢球运动的位移-时间图象如图2所示。已知钢球振动过程中弹簧始终处于弹性限度内,则()

A.t1时刻钢球的速度方向向上B.t2时刻钢球的回复力向上且处于失重状态C.t1~t2时间内钢球的动量先增大后减小D.t1~t2时间内弹簧振子系统的机械能逐渐减小6、下列说法正确的是()A.声源与观察者相互靠近时,观察者所接收的声波波速大于声源发出的声波波速B.在波的传播方向上,某个质点的振动速度就是波的传播速度C.当障碍物或孔的尺寸比波长大得多时,机械波会发生明显的衍射现象D.向人体内发射频率已知的超声波,测出被血流反射后波的频率,就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超”,是利用了多普勒效应原理评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)7、某横波在介质中沿轴传播,图甲是时的波形图,图乙是介质中处质点的振动图象,则下说法正确的是____

A.波沿轴正向传播,波速为1m/sB.=2s时,=2m处质点的振动方向为y轴负向C.=lm处质点和=2m处质点振动步调总相同E.在=ls到=2s的时间内,=0.5m处的质点运动速度先增大后减小E.在=ls到=2s的时间内,=0.5m处的质点运动速度先增大后减小8、一单摆做阻尼振动,则在振动过程中()A.振幅越来越小,周期也越来越小B.振幅越来越小,周期不变C.在振动过程中,通过某一位置时,机械能始终不变D.振动过程中,机械能不守恒,周期不变9、光从某种介质射入空气中,入射角θ1从零开始增大时,始终有光射入空气中,折射角θ2也随之增大,下列说法正确的是()A.比值基本不变B.比值基本不变C.比值是一个大于1的常数D.比值是一个小于1的常数10、如图,a、b、c、d是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m和6m。一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点。下列说法正确的是()

A.质点b开始振动后,其振动周期为4sB.在t=5s时刻质点c恰好到达最高点C.在t=6s时刻波恰好传到质点d处E.当质点d向下运动时,质点b一定向上运动E.当质点d向下运动时,质点b一定向上运动11、一列简谐横波沿x轴传播,平衡位置位于坐标原点O的质点振动图像如图所示,当t=1s时;简谐波的波动图像可能正确的是()

A.B.C.D.12、图甲所示,质量分别为和的两物体用轻弹簧连接置于光滑水平面,初始时两物体被锁定,弹簧处于压缩状态。时刻将B物体解除锁定,时刻解除A物体的锁定,此时B物体的速度为AB两物体运动的图像如图乙所示,其中和分别表示时间和时间内B物体的图像与坐标轴所围面积的大小;则下列说法正确的是()

A.B.C.时刻,弹簧伸长量最大D.时间内,弹簧对A物体的冲量大小为13、如图所示,倾角为的光滑斜面体A静止地放在光滑水平面上;将一滑块B从斜面顶端由静止释放,一段时间后滑块到达斜面底端,下列说法正确的是()

A.B下滑过程中,A对B的支持力小于B对A的压力B.B下滑过程中,B对A做正功C.B下滑过程中,B组成的系统水平方向上动量守恒D.B下滑过程中,B组成的系统动量守恒14、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轴负方向评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)15、光通过狭缝,当缝较宽时观察到__________,当缝较窄时观察到__________,在不透明的圆板阴影中心有一亮斑,就是著名的__________亮斑,这也是光的__________现象,它说明了光沿直线传播只是一种__________规律,当____________________时就不再沿直线传播了.16、驱动力:作用于振动系统的_______的外力。17、如图所示是两列相干波的干涉图样,实线表示波峰,虚线表示波谷,两列波的振幅都为10cm,波速和波长分别为1m/s和0.2m,C点为AB连线的中点,则:图中的B、C、D三点中,振动加强的点是______,C点此时的振动方向______(填“向上”或“向下”);从图示时刻再经过0.65s,C点的通过的路程为______cm。

18、如图,在:半径为2.5m的光滑圆环上切下一小段圆弧,放置于竖直平面内,两端点距最低点高度差H为1cm.将小环置于圆弧端点并从静止释放,小环运动到最低点所需的最短时间为____s,在最低点处的加速度为____m/s2.(取g=10m/s2)

19、干涉条纹和光的波长之间的关系:

(1)亮条纹的条件:屏上某点P到两缝S1和S2的路程差正好是波长的整数倍或半个波长的______;

(2)暗条纹的条件:屏上某点P到两缝S1和S2的路程差正好是半个波长的______。评卷人得分四、作图题(共4题,共40分)20、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。

21、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。

22、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。

23、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、解答题(共4题,共40分)24、如图所示,足够长的粗糙水平轨道ab、光滑水平轨道cd和足够长的粗糙倾斜轨道de在同一竖直平面内,斜面倾角为37°,cd和de平滑连接。在ab的最右端静止一长L1=2.5m、质量M=4kg的木板,其高度与cd等高,木板与轨道ab间动摩擦因数=0.05,质量m=2kg的滑块Q静止在cd轨道上的某点,在de轨道上距斜面底端L2=8m处静止释放一相同的滑块P,一段时间后滑块P与Q发生正碰,碰撞时间忽略不计,碰撞后P、Q粘在一起运动。已知P、Q与斜面和木板间的动摩擦因数均为=0.25,滑块P、Q均当作质点,重力加速度g取10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)滑块P;Q碰撞后获得的速度大小;

(2)滑块P;Q冲上木板前损失的机械能;

(3)P;Q一起滑上木板后能否从其左端滑离?若能;求滑离瞬间木板发生的位移大小;若不能,求木板发生的总位移大小。

25、如图所示,光滑水平台面MN上放两个相同小物块A、B,右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平部分长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v0=2m/s匀速转动。物块A、B(大小不计,视作质点)与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.2,物块A、B质量均为m=1kg。开始时A、B静止,A、B间压缩一轻质短弹簧。现解除锁定,弹簧弹开A、B,弹开后B滑上传送带,A掉落到地面上的Q点,已知水平台面高h=0.8m,Q点与水平台面间右端间的距离s=1.6m,g取10m/s2.

(1)求物块A脱离弹簧时速度的大小;

(2)求弹簧储存的弹性势能;

(3)求物块B在水平传送带上运动的时间。26、如图所示,固定光滑曲面轨道在O点与光滑水平地面平滑连接,地面上静止放置一个表面光滑、质量为3m的斜面体C。一质量为m的小物块A从高h处由静止开始沿轨道下滑,在O点与质量为2m的静止小物块B发生碰撞,碰撞后A、B立即粘连在一起向右运动(碰撞时间极短),平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的高度小于斜面体高度,重力加速度为g;求:

(1)A到达O点时的速度;

(2)A;B碰撞过程中损失的机械能;

(3)A和B沿C能上升的最大高度。

27、某介质中形成一列简谐波,在时刻,区间内的波形如图中的实线所示。

(1)若波沿轴正方向传播,时刻恰好传到点,且再经过处的点第一次到达正的最大位移处,求该列波的周期

(2)若该列波的周期如(1)所求,且沿轴负方向传播;求波形变成如图中虚线所示所需的时间。

参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、C【分析】【详解】

设物块受到的滑动摩擦力为f,物块的初速度v0;如果长木板是固定的,物块恰好停在木板的右端,对小滑块的滑动过程运用动能定理:如果长木板不固定,物块冲上木板后,物块向右减速的同时,木板要加速,最终两者一起做匀速运动,该过程系统受外力的合力为零,动量守恒,规定向右为正方向,根据系统动量守恒得:Mv0=(M+M)v1,对系统运用能量守恒有:联立解得:故C正确,ABD错误.2、D【分析】【分析】

【详解】

小球从最低点到最高点的过程机械能守恒,则

小球恰能经过最高点,则

对火星表面的物体

解得

故选D。3、C【分析】【分析】

【详解】

A.导体棒ab刚获得速度v0时产生感应电动势。

感应电流为。

安培力为。

联立可得。

故A错误;

B.运动过程中;两导体棒系统动量守恒,有。

可得最终两棒速度为。

故B错误;

C.两导体棒运动的整个过程中产生的热量为机械能的损失。

故C正确;

D.由动量守恒可得。

解得。

导体棒ab产生的电动势为。

导体棒cd产生的电动势为。

两电动势反向;则总电动势为。

感应电流为。

安培力为。

联立可得。

则导体棒cd的加速度大小为。

故D错误。

故选C。4、A【分析】【分析】

【详解】

A.若碎片速度为零,则根据水平方向动量守恒有

解得

当时,碎片速度方向向西。A正确;

B.若碎片速度方向水平向西,则根据水平方向动量守恒有

解得

方向可能向东;向西或为零。B错误;

C.若碎片速度方向水平向北,则根据水平方向动量守恒有

则碎片速度方向一定水平向南。C错误;

D.若碎片速度等大反向,则根据水平方向动量守恒有

解得

方向向东。D错误。

故选A。5、C【分析】【分析】

【详解】

A.t1时刻钢球经正向最大位移处向下运动;因此速度方向向下,A错误;

B.t2时刻钢球的回复力向上;加速度向上,处于超重状态,B错误;

C.t1~t2时间内钢球先加速后减速运动;因此钢球的的动量先增大后减小,C正确;

D.在整个运动过程中;弹簧振子系统的机械能守恒,D错误。

故选C。6、D【分析】【详解】

A.声源与观察者相互靠近时;观察者所接收的声波波速与声源发出的声波波速相等,A错误;

B.对于机械波;某个质点的振动速度与波的传播速度不同,两者相互垂直是横波,两者相互平行是纵波,B错误;

C.只有当障碍物或孔的尺寸与机械波的波长差不多或比机械波的波长小;才会发生明显的衍射现象,当障碍物或孔的尺寸比机械波的波长大得多时,也能发生衍射现象,只是不明显,C错误;

D.向人体内发射频率已知的超声波;测出被血流反射后波的频率,就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超”,是利用了多普勒效应原理,D正确。

故选D。二、多选题(共8题,共16分)7、B:D:E【分析】A、由甲图知,波长λ=2m,由乙图知,质点的振动周期为T=2s,则波速为:由乙图知,t=1s时刻,x=2m处质点向上运动,根据甲图可知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;

B;由乙图知;t=2s时,x=2m处质点的振动方向为y轴负向,故B正确;

D、因则在C;x=lm处质点和x=2m处质点相距半个波长,振动步调总相反,故C错误;

1s的时间内;波动图象上任意质点通过的路程都是两个振幅,为10cm,故D正确;

E、在t=1s到t=2s经历的时间为t=1s时刻x=0.5m处的质点位于波峰,则在t=1s到t=2s的时间内该质点的速度先增大后减小,故E正确;

故选BDE.

【点睛】本题关键要把握两种图象的联系,能根据振动图象读出质点的速度方向,在波动图象上判断出波的传播方向.8、B:D【分析】【分析】

【详解】

因单摆做阻尼振动;所以振幅越来越小,机械能越来越小。振动周期不变,只是比单摆的固有周期大,所以BD正确;AC错误;

故选BD。9、B:D【分析】【分析】

【详解】

设介质的折射率为n,当光由介质射入空气中时,根据光路的可逆性和介质折射率的定义得n=

即比值基本不变,因n>1,可知为小于1的常数;选项BD正确,AC错误。

故选BD。10、A:C:D【分析】【详解】

B.设该波的周期为T,由题可得

解得T=4s

波从a传到c的时间为

则在t=5s时刻质点c已振动了2s,而c起振方向向下,故在t=5s时刻质点c恰好经过平衡位置向上;故B错误;

A.质点b的振动周期等于a的振动周期;即为4s,故A正确;

C.ad间距离为12m,波在同一介质中匀速传播,则波从a传到d的时间为

即在t=6s时刻波恰好传到质点d处;故C正确;

D.在4s-6s的时间间隔内,质点c已振动了1s-3s,质点c正从波谷向波峰运动,即向上运动,故D正确;

E.bd相距10m;该波的波长λ=vT=2×4=8m

故bd相距xbd=

则bd相当于相距故有可能b、d同向运动;故E错误。

故选ACD。11、A:C【分析】【详解】

由O点的振动图像可知,周期为T=0.12s,设原点处的质点的振动方程为

在t=1s时刻

则在t=1s时刻质点在y轴正向向下振动;根据“同侧法”可判断若波向右传播,则波形为A所示;若波向左传播,则波形如C所示。

故选AC。12、A:B:D【分析】【详解】

A.题意可知,在后AB水平方向上只受弹簧的弹力,弹簧对AB的弹力大小始终相等,通过乙图可知,后的任意时刻,A的加速度大小都比乙大,根据牛顿第二定律可知A正确。

B.在时,弹簧处于原长状态弹性势能为零,时间弹簧的弹性势能全部转化为B的动能,此时B的速度最大,为时间内速度的变化量,即B此时的速度大小;弹簧弹力作用使得A加速,B减速,弹性势能转化为AB的动能,在时刻加速的为零,弹力为零,弹性势能为零。时刻AB动能之和等于时刻B的动能,时刻B的速度不为零,表示时间内B物体的速度变化量小于时间内速度的变化量,故B正确;

C.时刻;弹簧的状态与0时刻弹簧的状态相同,应该是弹簧压缩量最大,C错误;

D.根据的图像信息可知,时刻,A的速度减为零,B的速度为则弹簧对B的动量定理

弹簧对AB的作用力时刻大小相等方向相反,因此弹簧弹力对A的冲量大小等于弹簧弹力对B的冲量大小即为D正确。

故选ABD。13、B:C【分析】【详解】

A.A对B的支持力与B对A的压力是一对相互作用力;大小总是相等,故A错误;

B.B下滑过程中;A水平向左运动,B对A的作用力对A做正功,故B正确;

C.B下滑过程中;A;B组成的系统在水平方向受到的合外力为零,系统水平方向上动量守恒,故C正确;

D.B下滑过程中;B竖直方向有加速度,A竖直方向没有加速度,可知A;B组成的系统竖直方向动量不守恒,则A、B组成的系统动量不守恒,故D错误。

故选BC。14、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。三、填空题(共5题,共10分)15、略

【分析】【详解】

[1]光通过狭缝;当缝较宽时观察到直线传播;

[2]由衍射条件可知;当障碍物的尺寸与波长相差不多或小得多时,能发生明显衍射,所以当缝较窄时观察到衍射现象;

[3][4][5][6]在不透明的圆板阴影中心有一亮斑,就是著名的泊松亮斑,这也是光的衍射现象,它说明了光沿直线传播只是一种近似规律,当障碍物或孔的尺寸较小时能发生衍射现象,这时就不再沿直线传播了【解析】直线传播衍射现象泊松衍射近似障碍物或孔的尺寸较小16、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】周期性17、略

【分析】【详解】

[1]A、B两点分别为波峰与波峰相遇、波谷与波谷相遇,都是振动加强点,C是AB连线上的点也是振动加强点。D、E为波峰与波谷相遇是振动减弱点。

[2]周期为

0.65s为个周期,所以C点的通过的路程为【解析】B、C向下26018、略

【分析】【详解】

半径2.5m的光滑圆环切下小段圆弧,小环的运动可看做单摆运动,依据单摆周期公式

由顶端到最低点时间为.依据动能定理计算速度v,依据圆周运动的向心加速度得出=0.08

【考点定位】

单摆运动和圆周运动向心加速度【解析】0.0819、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】①.偶数倍②.奇数倍四、作图题(共4题,共40分)20、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】21、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)22、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。

【解析】23、略

【分析】【分析】

【详解】

测量的长度,根据折射率表达式,有

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