精品解析:广东省广州市第七十五中学2024-2025学年高二下学期期中物理试题
2025-07-14
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期中 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | 广州市 |
| 地区(区县) | 天河区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 8.07 MB |
| 发布时间 | 2025-07-14 |
| 更新时间 | 2025-08-26 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-07-14 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53043713.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2024-2025学年高二下广东省广州市第七十五中学物理期中试题
一、单选题(每题4分,共32分)
1. 如图所示,足球场上,守门员会戴着厚厚的手套向水平飞奔而来的球扑去,使球停下,关于此过程守门员戴手套的作用,以下分析正确的是( )
A. 增大手受到球的冲量 B. 减小球对手的平均作用力
C. 减小球的动量变化量 D. 增大球的加速度
【答案】B
【解析】
【详解】守门员戴着手套扑球,可以延长球与手接触的时间,减小球减速的加速度,根据动量定理得
可得
当时间增大时,冲量和动量的变化量都不变,可减小动量的变化率,即减小球对手的平均作用力。
故选B。
2. 一闭合矩形线圈绕垂直于磁感线的固定轴匀速转动,线圈平面位于如图甲所示的匀强磁场中。通过线圈的磁通量随时间的变化规律如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 、时刻通过线圈的磁通量变化率最大
B. 、时刻线圈中感应电流方向改变
C. 、时刻线圈中磁通量最大
D. 、时刻线圈中感应电动势最小
【答案】D
【解析】
【详解】AD.根据图乙图像的斜率,可知、时刻通过线圈磁通量的变化率最小为零,根据法拉第电磁感应定律,可知此时线圈中感应电动势最小,为零,故A错误,D正确;
BC.线圈通过中性面时,线圈中产生感应电流的方向发生改变。由图乙可知,、时刻,穿过线圈的磁通量最小,线圈位于峰值面,线圈中感应电流的方向不发生改变,故BC错误;
故选D。
3. 图(a)是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为图(b)所示的正弦交流电压,并加在一台理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压表为交流电表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。为实现点火,变压器原、副线圈的匝数应满足( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】根据理想变压器原副线圈电压比等于匝数比可得
由题意和题图可知
,
解得
故选B。
4. 潜水员在潜水时偶然会观察到上方坑洞里存在着明亮的“反光”,这是因为坑洞里存在空气,光在水面发生了全反射。如图,a处光源发出沿ab方向的光在b点恰好发生全反射,被c处的潜水员观察到。若水的折射率为n,光线与水面的夹角为θ,则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】由光的折射定律可得
由几何关系
联立可得
故选C。
5. .对如图所示的图样、示意图或实验装置图,下列判断正确的是( )
A. 甲图是小孔衍射的图样,也被称为“泊松亮斑”
B. 乙图是利用薄膜干涉来检测玻璃板的平整程度,它是光在被检测玻璃板的上下表面反射后叠加的结果
C. 丙图是双缝干涉原理图,若P到的路程差是半波长的偶数倍,则P处是亮纹
D. 图丁中的是偏振片,P是光屏,当M固定不动,绕水平轴在竖直面内顺时针缓慢转动N,从图示位置开始转动的过程中,P上的光亮度保持不变
【答案】C
【解析】
【详解】A.题图甲是小圆板衍射图样,也被称为“泊松亮斑”,A错误;
B.题图乙中入射光经空气膜上表面反射后得到第一束光,折射光经空气膜下表面反射,又经上表面折射后得到第二束光,并不是在检测玻璃板的上下表面反射后叠加,B错误;
C.题图丙是双缝干涉原理图,若P到的路程差是半波长的偶数倍,则P处是亮纹,C正确;
D.当M固定不动,缓慢转动N时,从图示位置开始转动,的透振方向由平行变为垂直,光屏P上的光亮度变暗,D错误。
故选C。
6. 一列简谐横波在t=0时的波形曲线如图所示,平衡位置位于10cm处的质点在t=0.2s末第一次到达波峰。已知该波是沿x轴正方向传播的,则该波的( )
A. 波长为0.1m
B. 周期为0.4s
C. 速度大小为0.25m/s
D. 频率为2.5Hz
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.由波形图可知,波长
A错误;
BD.波沿x轴正方向传播,平衡位置位于10cm处的质点在末第一次到达波峰,则周期
频率为
BD错误;
C.波速
C正确。
故选C。
7. 某小组用如图甲所示气垫导轨来探究两滑块碰撞的规律,导轨末端装有位移传感器(图中未画出),滑块a、b的质量分别为0.1kg和0.3kg。打开气泵,将气垫导轨调节水平。让a获得初速度后与静止的b发生碰撞,规定a碰前的速度方向为正方向,根据传感器记录的数据,得到它们在碰撞前后的位移x与时间t的关系图像如图乙。下列说法正确的是( )
A. 碰撞前a的速度为2.5m/s
B. 碰撞后瞬间b的动量大小为0.3kg·m/s
C. 碰撞后瞬间a、b的运动方向相同
D. 碰撞过程滑块a对b的作用力大于b对a作用力
【答案】AB
【解析】
【详解】A.根据图像的斜率表示速度,可知碰撞前a的速度为
故A正确;
B.碰撞后瞬间b的速度为
b的动量为
即碰后b的速度方向为正方向,故B正确;
C.由图像可知碰后a沿负方向,b沿正方向,即碰撞后瞬间a、b的运动方向相反,故C错误;
D.碰撞过程滑块a对b的作用力与b对a作用力是一对相互作用力,则两个力始终等大反向,故D错误。
故选AB。
8. 渔船常用回声探测器发射的声波探测水下鱼群与障碍物.声波在水中传播速度为,若探测器发出频率为的声波,下列说法正确的是( )
A. 两列声波相遇时一定会发生干涉
B. 声波由水中传播到空气中,波长会改变
C. 该声波遇到尺寸约为的被探测物时会发生明显衍射
D. 探测器接收到的回声频率与被探测物相对探测器运动的速度无关
【答案】B
【解析】
【详解】AD.根据多普勒效应可知,探测器接收到的回声频率与被探测物相对探测器运动的速度有关,而两列声波发生干涉的条件是频率相等,所以两列声波相遇时不一定发生干涉,故AD错误;
B.声波由水中传播到空气中时,声波的波速发生变化,所以波长会发生改变,故B正确;
C.根据波长的计算公式可得
当遇到尺寸约1m的被探测物时不会发生明显衍射,故C错误;
故选B。
二、多选题(每题4分,共16分)
9. 某鱼漂上部可视为圆柱体,其示意图如图所示。当鱼漂受到微小扰动时会上下振动,某钓友发现鱼漂向下运动时圆柱体上的M点恰好可以到达水面,向上运动时圆柱体上的N点恰好可以露出水面。忽略水的阻力和水面波动影响,下列说法正确的是( )
A. 鱼漂振动过程中受到重力、浮力的作用
B. 当M点到达水面时,鱼漂有向下的最大加速度
C. 鱼漂向下运动的过程中机械能守恒
D. 当M、N的中点到达水面时,鱼漂的速度最大
【答案】AD
【解析】
【详解】A.鱼漂振动过程中受到重力、浮力的作用,故A正确;
B.M点运动到水面时是简谐运动的最低点,具有向上的最大加速度,故B错误;
C.当鱼漂向下运动时,浮力对鱼漂做负功,鱼漂机械能减小,故C错误;
D.由题意可知,M、N的中点到达水面时,鱼漂恰好位于平衡位置,此时鱼漂速度最大,故D正确。
故选AD。
10. 如图将某种透明材质的三棱镜置于水中,为其截面,其中,一束由a、b单色光组成的复色光从水中以角度i入射三棱镜再从三棱镜射出,光路如图所示,则( )
A. 该材质相对水是光疏介质 B. a单色光在该材质中传播速度大于在水中传播速度
C. 增大入射角i,AC界面出射时b光先消失 D. 减小入射角i,AC界面出射时b光先消失
【答案】AB
【解析】
【详解】A.根据图线可知,光在AB界面从水射入该材质中时,入射角小于折射角,所以该材质相对水光疏介质,故A正确;
B.对a单色光,该材质相对水是光疏介质,即a光在水中的折射率大于在该介质中的折射率,根据可知a单色光在该材质中传播速度大于在水中传播速度,故B正确;
CD. 该材质是光疏介质,水是光密介质,因此从该材质射向水中时不会发生全反射,也就不会有AC界面的出射光消失,只能在AB界面发生全反射,CD错误。
故选AB。
11. 绽放激情和力量,升腾希望与梦想。如图甲,“龙狮舞水城”表演中绸带宛如水波荡漾,展现水城特色,舞动的绸带可简化为沿x轴方向传播的简谐横波,图乙为时的波形图,此时质点P在平衡位置,质点Q在波谷位置,图丙为质点P的振动图像,则( )
A. 该波沿x轴负方向传播 B. 时,质点Q的振动方向沿y轴负方向
C. 时,质点P的加速度为0 D. 该波传播速度为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.从振动图形可看出时质点P的振动方向沿y轴正方向,根据波动图像及“同侧法”可判断该波沿x轴正方向传播,A错误;
B.从图乙可看出,时,质点Q在波谷,速度为0,故B错误;
C.从图乙可看出,时,质点P在平衡位置,加速度为0,故C正确;
D.从图乙中可知
从图丙中可知
可得
故D正确。
故选CD。
12. 如图(a)所示,一个质量m=1kg的物块静止在水平面上,现用水平力F向右拉物块,F的大小随时间变化关系如图(b)所示。已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A. 0~4s内,重力的冲量大小为0 B. 0~4s内,重力的冲量大小为
C. 4s末,物块的速度大小为8m/s D. 4s末,物块的速度大小为9m/s
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.0~4s内,重力的冲量大小为
故A错误,B正确;
CD.当水平力满足
物块才开始运动,则内由图像可知水平力F的冲量大小为
则内由动量定理可得
其中
解得4s末,物块的速度大小为
故C错误,D正确。
故选BD
三、非选择题(共52分)
13. 某实验小组利用单摆周期公式测量当地重力加速度的值。
(1)为了较精确地测量重力加速度的值,以下四种单摆组装方式,应选择__________。
A. B. C. D.
(2)组装好单摆,先用刻度尺测量摆线长度,再用游标卡尺测量小球的直径,其示数如图甲,则小球直径为__________mm。
(3)周期公式中的L是单摆的摆长,其值等于摆线长与__________之和。
(4)某次实验时,改变摆长并测出对应的周期,得到如下图乙图像,根据图像算出重力加速度__________(结果保留3位有效数字)。
【答案】(1)D (2)18.9
(3)小球半径 (4)9.86(9.83~9.89均可)
【解析】
【小问1详解】
为了减小空气阻力的影响,应选择小钢球,小球在摆动的过程中,要固定摆长不发生变化。
故选D。
【小问2详解】
10分度游标卡尺的精确值为,则小球的直径为
【小问3详解】
周期公式中的L是单摆的摆长,其值等于摆线长与小球半径之和。
【小问4详解】
根据单摆的周期公式
可得
根据图像的斜率为
解得当地的重力加速度大小为
14. 在用双缝干涉测量光的波长的实验中,实验装置如图甲所示。
(1)甲图从左至右分别______
A. 光源,滤光片,单缝,双缝 B. 光源,滤光片,双缝,单缝
(2)测量某亮纹位置时,乙图中手轮上的示数为______mm;
(3)实验过程中,在光屏上得到了明暗相间的条纹,则下列说法正确的是_____________(填选项序号)。
A. 仅增大双缝间距,相邻干涉条纹中心间距增大
B. 仅增大双缝到屏的距离,相邻干涉条纹中心间距增大
C. 仅增大单缝到双缝的距离,相邻干涉条纹中心间距增大
D. 仅把蓝色滤光片换成红色滤光片,相邻干涉条纹中心间距增大
(4)若双缝间距为d,双缝到毛玻璃的距离为L,第一条亮纹到第五条亮纹的距离为x,则光的波长为________(用x、d、L表示)。
【答案】(1)A (2)1.470
(3)BD (4)
【解析】
【小问1详解】
由双缝干涉原理可知,光源发出光后,先用滤光片得到单色光,然用单缝得到细长的光源,最后用双缝得到两束相干光。
故选A。
【小问2详解】
乙图中手轮上的示数为
D=1mm+47.00.01mm=1.470mm
【小问3详解】
A.根据双缝干涉的条纹间距公式
式中L为双缝到光屏的距离,d为双缝间距离,由此可知,仅增大双缝间距d,相邻干涉条纹中心间距减小,故A错误;
B.仅增大双缝到屏的距离L,相邻干涉条纹中心间距增大,故B正确;
C.仅将单缝与双缝间距增大不会影响条纹间距,故C错误;
D.仅把蓝色滤光片换成红色滤光片,红光波长长,相邻干涉条纹中心间距增大,故D正确。
故选BD。
【小问4详解】
第一条亮纹到第五条亮纹间距是x,则相邻亮条纹间距为
根据,可得光波长为
15.
(1)—位学生激发一列绳波,如图所示,当他的手上下抖动的频率增加时,绳波的波速________,波长________(填“增大”,“不变”或“减小”)。
(2)如图所示,某透明柱体的横截面是半径为R的半圆,圆心为O,AB为水平直径。现有一单色细光束从C点垂直AB界面射入,光束恰好在圆弧界面发生全反射,O、C间的距离为,光在真空中传播的速度为c,光在柱体内传播的速度为________。
(3)用质量为m的小铁锤以速度向下击打一块质量为M的砖块(击打时间极短),击打后,小铁锤以的速率反向弹回,已知砖块受到击打后在手中的缓冲时间为t,重力加速度为g,砖头缓冲过程中,对手的压力大小为________。
【答案】(1) ①. 不变 ②. 减小
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
[1]波速由介质的性质决定,则绳波的速度保持不变;
[2]当手的振动频率增加时,波的频率变大,由波速公式分析得知,波长减小。
【小问2详解】
根据题意画出光路图如图所示
根据几何关系可得全反射临界角满足
可得
又
可得该透明柱体的折射率为
由光路图可知光线在柱体内共发生三次全反射,最终出射光线与入射光线平行,则光线在柱体内的传播速度为。
【小问3详解】
设方向向下为正方向,在击打过程中,对铁锤由动量定理可得
在击打过程中,铁锤所受合外力的冲量大小为;在击打过程中,铁锤与砖头由动量守恒定律可得
解得
砖头缓冲过程中,对砖头由动量定理可得
解得手对砖头的支持力为
由牛顿第三定律可知砖头对手的压力为
四、解答题
16. 现在高速公路上的标志牌常贴有“回归反光膜”,夜间行车时,它能把车灯射出的光逆向射回,使标志牌上的字特别清晰醒目。这种“回归反光膜”采用高折射率的微小玻璃球制成,并在后半表面镀铝膜,如图1所示。一光线沿平行于玻璃球直径AB方向射入玻璃球,发生折射后到达B处发生反射,再经折射后平行入射方向射出,光路及角度如图2所示,O为球心。已知光在空气中的传播速度约等于光在真空中的传播速度3×108m/s。求:
(1)玻璃球的折射率n(结果保留3位有效数字);
(2)如果没有铝膜,通过分析说明该光线能否在B处发生全发射。
【答案】(1)1.73
(2)在B处不会发生全反射
【解析】
【小问1详解】
据折射定律可得,玻璃球的折射率为
【小问2详解】
临界角满足
光线在B处的入射角为30°,
可知入射角小于临界角,如果没有铝膜,该光线在B处不会发生全发射。
17. 如图,某同学在水平冰面上进行冰壶练习时,冰壶甲意外滑入宽=27.25m的矩形ABCD区域,并最终停在O点。该区域禁止人员进入,为了取回冰壶甲,该同学将冰壶乙从E点以某一初速度滑入该区域与甲正碰,最终甲滑出该区域,且乙恰好停在AB边界。已知=21.00m,且EO⊥CD,两冰壶相同且可视为质点,冰壶与冰面间动摩擦因数μ=0.008,碰撞中损失的动能等于碰前瞬间总动能的,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)碰后瞬间乙的速度大小;
(2)乙滑入该区域的初速度大小。
【答案】(1)1m/s
(2)4.4m/s
【解析】
【小问1详解】
设两冰壶质量均为m,碰前瞬间乙的速度为v1,碰后瞬间甲、乙的速度分别为v甲、v乙,乙从O恰好滑至AB过程有
解得v乙=1m/s
【小问2详解】
乙与甲碰撞过程系统动量守恒,动能损失为碰前动能的
有,
联立解得v1=4m/s,或v1=m/s(依题意v甲>v乙,排除此解)
设乙在E点初速度为v0,从E至O的过程有
解得v0=4.4m/s
18. 如图所示为一处于竖直平面内的实验探究装置示意图,该装置由光滑圆弧轨道AB、长度为L1=2m的固定粗糙水平直轨道BC以及两半径均为R1=0.4m的固定四分之一光滑细圆管DEF组成,其中圆弧轨道的B、D端与水平轨道相切且平滑连接。紧靠F处有一质量为M=0.3kg的小车静止在光滑水平地面上,小车的上表面由长为L2=1.5m的水平面GH和半径为R2=0.5m的四分之一的光滑圆弧面HI组成,GH与F等高且相切。现有一质量为m=0.1kg的滑块(可视为质点)从圆弧轨道AB上距B点高度为h=0.8m处自由下滑,滑块与粗糙水平直轨道BC以及小车上表面GH间的动摩擦因数均为μ=0.3,不计其它阻力,取g=10m/s2。求:
(1)滑块运动到圆弧轨道上的F点时,细圆管道受到滑块的作用;
(2)滑块在小车上运动过程中离上表面GH的最大高度;
(3)判断滑块最终能否停留在小车上表面?若能,求出最终停留位置离H点的水平距离。
【答案】(1)6N,方向竖直向下;(2)0.3m;(3)能够停留在小车上表面,1m
【解析】
【详解】(1)滑块在圆弧轨道上下滑过程,根据动能定理得
代入数据解得
在F点,对滑块,根据牛顿第二定律得
解得细圆管道对滑块的作用力为
根据牛顿第三定律,细圆管道受到滑块的作用力
方向竖直向下。
(2)滑块在小车上运动过程中,取水平向右为正方向,根据滑块与小车组成的系统水平方向动量守恒得
解得
根据能量守恒得
滑块在小车上运动过程中离上表面GH的最大高度
(3)设滑块最终可以停留在小车上表面,且滑块在小车表面滑行的路程为s,根据动能定理
根据动量守恒得
根据能量守恒
解得
故滑块最终能停留在小车上表面,且距H点距离为
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2024-2025学年高二下广东省广州市第七十五中学物理期中试题
一、单选题(每题4分,共32分)
1. 如图所示,足球场上,守门员会戴着厚厚的手套向水平飞奔而来的球扑去,使球停下,关于此过程守门员戴手套的作用,以下分析正确的是( )
A. 增大手受到球的冲量 B. 减小球对手的平均作用力
C. 减小球的动量变化量 D. 增大球的加速度
2. 一闭合矩形线圈绕垂直于磁感线的固定轴匀速转动,线圈平面位于如图甲所示的匀强磁场中。通过线圈的磁通量随时间的变化规律如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 、时刻通过线圈的磁通量变化率最大
B. 、时刻线圈中感应电流方向改变
C. 、时刻线圈中磁通量最大
D. 、时刻线圈中感应电动势最小
3. 图(a)是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为图(b)所示的正弦交流电压,并加在一台理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压表为交流电表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。为实现点火,变压器原、副线圈的匝数应满足( )
A. B. C. D.
4. 潜水员在潜水时偶然会观察到上方坑洞里存在着明亮的“反光”,这是因为坑洞里存在空气,光在水面发生了全反射。如图,a处光源发出沿ab方向的光在b点恰好发生全反射,被c处的潜水员观察到。若水的折射率为n,光线与水面的夹角为θ,则( )
A. B. C. D.
5. .对如图所示的图样、示意图或实验装置图,下列判断正确的是( )
A. 甲图是小孔衍射的图样,也被称为“泊松亮斑”
B. 乙图是利用薄膜干涉来检测玻璃板的平整程度,它是光在被检测玻璃板的上下表面反射后叠加的结果
C. 丙图是双缝干涉原理图,若P到的路程差是半波长的偶数倍,则P处是亮纹
D. 图丁中的是偏振片,P是光屏,当M固定不动,绕水平轴在竖直面内顺时针缓慢转动N,从图示位置开始转动的过程中,P上的光亮度保持不变
6. 一列简谐横波在t=0时的波形曲线如图所示,平衡位置位于10cm处的质点在t=0.2s末第一次到达波峰。已知该波是沿x轴正方向传播的,则该波的( )
A. 波长为0.1m
B. 周期0.4s
C. 速度大小为0.25m/s
D. 频率为2.5Hz
7. 某小组用如图甲所示气垫导轨来探究两滑块碰撞的规律,导轨末端装有位移传感器(图中未画出),滑块a、b的质量分别为0.1kg和0.3kg。打开气泵,将气垫导轨调节水平。让a获得初速度后与静止的b发生碰撞,规定a碰前的速度方向为正方向,根据传感器记录的数据,得到它们在碰撞前后的位移x与时间t的关系图像如图乙。下列说法正确的是( )
A. 碰撞前a的速度为2.5m/s
B. 碰撞后瞬间b的动量大小为0.3kg·m/s
C. 碰撞后瞬间a、b的运动方向相同
D. 碰撞过程滑块a对b的作用力大于b对a作用力
8. 渔船常用回声探测器发射的声波探测水下鱼群与障碍物.声波在水中传播速度为,若探测器发出频率为的声波,下列说法正确的是( )
A. 两列声波相遇时一定会发生干涉
B. 声波由水中传播到空气中,波长会改变
C. 该声波遇到尺寸约为的被探测物时会发生明显衍射
D. 探测器接收到的回声频率与被探测物相对探测器运动的速度无关
二、多选题(每题4分,共16分)
9. 某鱼漂上部可视为圆柱体,其示意图如图所示。当鱼漂受到微小扰动时会上下振动,某钓友发现鱼漂向下运动时圆柱体上的M点恰好可以到达水面,向上运动时圆柱体上的N点恰好可以露出水面。忽略水的阻力和水面波动影响,下列说法正确的是( )
A. 鱼漂振动过程中受到重力、浮力的作用
B. 当M点到达水面时,鱼漂有向下最大加速度
C. 鱼漂向下运动的过程中机械能守恒
D. 当M、N中点到达水面时,鱼漂的速度最大
10. 如图将某种透明材质的三棱镜置于水中,为其截面,其中,一束由a、b单色光组成的复色光从水中以角度i入射三棱镜再从三棱镜射出,光路如图所示,则( )
A. 该材质相对水是光疏介质 B. a单色光在该材质中传播速度大于在水中传播速度
C. 增大入射角i,AC界面出射时b光先消失 D. 减小入射角i,AC界面出射时b光先消失
11. 绽放激情和力量,升腾希望与梦想。如图甲,“龙狮舞水城”表演中绸带宛如水波荡漾,展现水城特色,舞动绸带可简化为沿x轴方向传播的简谐横波,图乙为时的波形图,此时质点P在平衡位置,质点Q在波谷位置,图丙为质点P的振动图像,则( )
A. 该波沿x轴负方向传播 B. 时,质点Q的振动方向沿y轴负方向
C. 时,质点P的加速度为0 D. 该波传播速度为
12. 如图(a)所示,一个质量m=1kg的物块静止在水平面上,现用水平力F向右拉物块,F的大小随时间变化关系如图(b)所示。已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A. 0~4s内,重力的冲量大小为0 B. 0~4s内,重力的冲量大小为
C. 4s末,物块的速度大小为8m/s D. 4s末,物块的速度大小为9m/s
三、非选择题(共52分)
13. 某实验小组利用单摆周期公式测量当地重力加速度的值。
(1)为了较精确地测量重力加速度的值,以下四种单摆组装方式,应选择__________。
A. B. C. D.
(2)组装好单摆,先用刻度尺测量摆线长度,再用游标卡尺测量小球的直径,其示数如图甲,则小球直径为__________mm。
(3)周期公式中的L是单摆的摆长,其值等于摆线长与__________之和。
(4)某次实验时,改变摆长并测出对应的周期,得到如下图乙图像,根据图像算出重力加速度__________(结果保留3位有效数字)。
14. 在用双缝干涉测量光的波长的实验中,实验装置如图甲所示。
(1)甲图从左至右分别是______
A. 光源,滤光片,单缝,双缝 B. 光源,滤光片,双缝,单缝
(2)测量某亮纹位置时,乙图中手轮上的示数为______mm;
(3)实验过程中,在光屏上得到了明暗相间的条纹,则下列说法正确的是_____________(填选项序号)。
A. 仅增大双缝间距,相邻干涉条纹中心间距增大
B. 仅增大双缝到屏的距离,相邻干涉条纹中心间距增大
C. 仅增大单缝到双缝的距离,相邻干涉条纹中心间距增大
D. 仅把蓝色滤光片换成红色滤光片,相邻干涉条纹中心间距增大
(4)若双缝间距为d,双缝到毛玻璃的距离为L,第一条亮纹到第五条亮纹的距离为x,则光的波长为________(用x、d、L表示)。
15.
(1)—位学生激发一列绳波,如图所示,当他的手上下抖动的频率增加时,绳波的波速________,波长________(填“增大”,“不变”或“减小”)。
(2)如图所示,某透明柱体的横截面是半径为R的半圆,圆心为O,AB为水平直径。现有一单色细光束从C点垂直AB界面射入,光束恰好在圆弧界面发生全反射,O、C间的距离为,光在真空中传播的速度为c,光在柱体内传播的速度为________。
(3)用质量为m的小铁锤以速度向下击打一块质量为M的砖块(击打时间极短),击打后,小铁锤以的速率反向弹回,已知砖块受到击打后在手中的缓冲时间为t,重力加速度为g,砖头缓冲过程中,对手的压力大小为________。
四、解答题
16. 现在高速公路上的标志牌常贴有“回归反光膜”,夜间行车时,它能把车灯射出的光逆向射回,使标志牌上的字特别清晰醒目。这种“回归反光膜”采用高折射率的微小玻璃球制成,并在后半表面镀铝膜,如图1所示。一光线沿平行于玻璃球直径AB方向射入玻璃球,发生折射后到达B处发生反射,再经折射后平行入射方向射出,光路及角度如图2所示,O为球心。已知光在空气中的传播速度约等于光在真空中的传播速度3×108m/s。求:
(1)玻璃球的折射率n(结果保留3位有效数字);
(2)如果没有铝膜,通过分析说明该光线能否在B处发生全发射。
17. 如图,某同学在水平冰面上进行冰壶练习时,冰壶甲意外滑入宽=27.25m的矩形ABCD区域,并最终停在O点。该区域禁止人员进入,为了取回冰壶甲,该同学将冰壶乙从E点以某一初速度滑入该区域与甲正碰,最终甲滑出该区域,且乙恰好停在AB边界。已知=21.00m,且EO⊥CD,两冰壶相同且可视为质点,冰壶与冰面间动摩擦因数μ=0.008,碰撞中损失的动能等于碰前瞬间总动能的,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)碰后瞬间乙的速度大小;
(2)乙滑入该区域的初速度大小。
18. 如图所示为一处于竖直平面内的实验探究装置示意图,该装置由光滑圆弧轨道AB、长度为L1=2m的固定粗糙水平直轨道BC以及两半径均为R1=0.4m的固定四分之一光滑细圆管DEF组成,其中圆弧轨道的B、D端与水平轨道相切且平滑连接。紧靠F处有一质量为M=0.3kg的小车静止在光滑水平地面上,小车的上表面由长为L2=1.5m的水平面GH和半径为R2=0.5m的四分之一的光滑圆弧面HI组成,GH与F等高且相切。现有一质量为m=0.1kg的滑块(可视为质点)从圆弧轨道AB上距B点高度为h=0.8m处自由下滑,滑块与粗糙水平直轨道BC以及小车上表面GH间的动摩擦因数均为μ=0.3,不计其它阻力,取g=10m/s2。求:
(1)滑块运动到圆弧轨道上F点时,细圆管道受到滑块的作用;
(2)滑块在小车上运动过程中离上表面GH的最大高度;
(3)判断滑块最终能否停留在小车上表面?若能,求出最终停留位置离H点的水平距离。
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