精品解析:江苏常州市武进高级中学2025-2026学年高二第一学期期末质量调研物理试卷
2026-03-11
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2份
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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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江苏省 |
| 地区(市) | 常州市 |
| 地区(区县) | 武进区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.61 MB |
| 发布时间 | 2026-03-11 |
| 更新时间 | 2026-03-12 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-03-11 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56773771.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2024级高二第一学期期末质量调研
物理试卷
一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分。每小题只有一个选项最符合题意)
1. 下列说法正确的是( )
A. 发生多普勒效应是因为波源的频率发生了变化
B. 拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加一片偏振滤光片可以减小玻璃表面反射光的强度
C. 激光切割金属利用了激光相干性好特点
D. 光学镜头上的增透膜是利用了光的折射现象
【答案】B
【解析】
【详解】A.发生多普勒效应是因为波源和观察者之间的相对位移发生了变化,并不是波源的频率发生了变化,故A项错误;
B.由于反射光是偏振光,拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加一片偏振滤光片可以减小玻璃表面反射光的强度,故B项正确;
C.激光切割金属板利用了激光亮度高,能量大的特点,故C项错误;
D.光学镜头上的增透膜是利用了光的干涉现象,故D项错误。
故选B。
2. 如图所示,竖直方向弹簧振子平衡位置为O,M、N关于O对称,振动过程中小球在M、N位置物理量相同的是( )
A. 位移 B. 动能 C. 加速度 D. 机械能
【答案】B
【解析】
【详解】A.简谐运动的位移起点为平衡位置O,则小球在M、N两对称位置的位移等大反向,位移不同,故A错误;
B.根据简谐运动的运动对称可知,M、N两对称位置的速率相等,则动能相同,故B正确;
C.简谐运动的加速度是由回复力提供,始终指向平衡位置,由可知M、N两对称位置的加速度等大反向,即加速度不同,故C错误;
D.小球在竖直方向做简谐运动的过程,只有重力和弹簧的弹力做功,则小球和弹簧的系统机械能守恒,而小球的机械能不守恒,则M、N两位置的机械能不相同,故D错误。
故选B。
3. 如图所示,水平放置的瓶盖中装有肥皂液,用吸管向液体里吹气,形成向上凸起的肥皂膜。在阳光下静置一段时间后,从上往下看,膜上会出现( )
A. 彩色环状条纹 B. 彩色平行直条纹
C. 明暗相间的环状条纹 D. 明暗相间平行直条纹
【答案】A
【解析】
【详解】从肥皂膜的上下表面反射的两列光为相干光,当光程差为波长的整数倍时是亮条纹,当光程差为半个波长的奇数倍时是暗条纹,因以中心为圆心上的圆周各点是等厚的,则干涉条纹是环状条纹;由于太阳光是复色光,所以看到的环状条纹是彩色的。
故选A。
4. 在北半球,当我们抬头观看教室内的电扇时,发现电扇正在逆时针转动。金属材质的电扇示意图如图所示,由于地磁场的存在,下列关于A、O两点的电势及电势差的说法正确的是( )
A. A点电势比O点电势高
B. A点电势比O点电势低
C. A点电势等于O点电势
D. 扇叶长度越短,转速越快,两点间的电势差数值越大
【答案】A
【解析】
【详解】ABC.因北半球地磁场方向斜向下(磁场竖直分量竖直向下),电风扇逆时针方向转动,切割磁感线产生感应电动势,根据右手定则知,A点相当于电源的正极,O点相当于电源的负极,所以A点的电势高于O点的电势,故选项A正确,BC错误;
D.转动切割的电动势E=Bl2ω,则知扇叶长度越短,转速越快,感应电动势不一定越大,电势差就不一定越大,故选项D错误。
故选A。
5. 如图所示,光滑圆弧轨道ABC竖直固定,与水平面相切于A点,B为圆弧上一点,C为圆弧最高点,弧长AC远小于半径。质量相等的小球甲、乙(两小球可以看成质点)分别从B、C位置由静止同时释放,则两球从开始运动到A点的过程中( )
A. 甲球比乙球运动的时间短 B. 两球可能在A点右侧相撞
C. 两球动量的改变量相等 D. 两球重力的冲量相等
【答案】D
【解析】
【详解】AB.由于弧长AC远小于半径,可认为小球甲、乙在光滑圆弧轨道做简谐运动,根据单摆周期公式可得周期为
小球甲、乙从B、C位置由静止同时释放,两球从开始运动到A点运动时间均为
可知两球在A点相撞,故AB错误;
D.根据
由于两球质量相等,可知两球重力的冲量相等,故D正确。
C.根据动能定理可得
可得小球到达A点的速度大小为
则小球的动量变化量为
由于两球释放高度不同,所以两球动量的改变量不相等,故C错误。
故选D。
6. 沿x轴传播的一列简谐横波,在时刻的波形图像如图甲所示,在x轴上距离原点3m处的质点P的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播
B. 每经过1s时间,质点P运动的路程为0.8m
C. 处和处的质点振动后,它们的振动步调始终相反
D. 该波遇到尺寸为90m的障碍物会发生明显衍射现象
【答案】C
【解析】
【详解】A.从乙图可知,时刻,P质点正在平衡位置向负方向振动,则波沿x轴负方向传播,故A错误;
B.从乙图可知,周期,则每经过1s时间,质点P运动的路程为,故B错误;
C.从甲图可知,相差半个波长的奇数倍,振动步调始终相反,故C正确;
D.障碍物的尺寸为90m大于,不会发生明显衍射现象,故D错误。
故选C。
7. 如图所示,一个半圆形铝框处在水平向外的非匀强磁场中,场中各点的磁感应强度为 By =,y 为该点到地面的距离,c 为常数,B0为一定值.铝框平面与磁场垂直,直径 ab 水平,(空气阻力不计)铝框由静止释放下落的过程中( )
A. 直径 ab 受安培力方向与框的运动方向相同为动力
B. 半圆弧 ab 受安培力方向与框的运动方向相反为阻力
C. 铝框下落加速度大小一定小于重力加速度 g
D. 铝框下落加速度大小可能等于 g
【答案】C
【解析】
【详解】A.铝框由静止释放下落的过程中,由楞次定律得铝框有顺时针方向的电流,由左手定则得直径 ab 受安培力方向为竖直向上,与框的运动方向相反,A错误;
BCD.在半圆弧 ab 上等高且左右对称的位置分别取一段电流元,由对称性和力的平行四边形定则得,这两段电流元所受安培力的合力竖直向下,所以半圆弧 ab 受的安培力竖直向下,由于离地面距离大,所处位置磁感应强度小,半圆弧 ab 受的安培力没有直径 ab 受的安培力大,所以整个铝框受安培力合力竖直向上,即铝框下落的加速度大小一定小于重力加速度 g,BD错误,C正确。
故选C。
8. 霍尔元件是一种重要的磁传感器,利用霍尔元件将电压表改装为磁强计的原理如图所示,导电物质为电子的长方体霍尔元件三边长度分别为、、,放在与它垂直的匀强磁场中。当恒定电流I(由电流表显示)通过霍尔元件时,在它的前后两个侧面之间会产生霍尔电压(由伏特表显示),它的霍尔系数为k。通过电压表示数可以计算出匀强磁场磁感应强度B的大小,下列说法正确的是( )
A. b是电压表V“+”接线柱
B. 电压表V示数与磁感应强度B的大小成反比
C. 为提高磁强计的灵敏度,可适当减小
D. 为提高磁强计的灵敏度,可将滑动变阻器R的触头P向左调节少许
【答案】D
【解析】
【详解】A.由左手定则可知,电子向后侧面偏转,则b是电压表V“-”接线柱,选项A错误;
B.根据
解得电压表V示数
U=Bd3v
则与磁感应强度B的大小成正比,选项B错误;
CD.根据
可得
则d3对提高磁强计的灵敏度无影响,可将滑动变阻器R的触头P向左调节少许,从而增加电流I,选项C错误,D正确。
故选D。
9. 空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上。t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示:磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0到t=t1的时间间隔内( )
A. 圆环所受安培力的方向始终不变
B. 圆环中的感应电流先顺时针方向,再逆时针方向
C. 在t0时刻,圆环中感应电流不为零,但此时圆环不受安培力
D. 圆环中的感应电动势大小为
【答案】C
【解析】
【详解】B.开始磁场垂直于纸面向里,磁感应强度减小,穿过圆环的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向;后来磁感应强度方向垂直于纸面向外,磁感应强度增大,穿过圆环的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向;所以感应电流始终沿顺时针方向 ,故B错误;
A.感应电流始终沿顺时针方向,磁感应强度先垂直于纸面向里,由左手定则可知,安培力向左,后来磁感应强度向外,由左手定则可知,安培力向右,故A错误;
C.在t0时刻,原磁场的磁感应强度为零,所以安培力为零,但图像斜率不变所以依然有电流。故C正确;
D.由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为
故D错误。
故选C。
10. 如图所示,空间存在有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场中一水平线AC,一个带电小球从A点由静止释放,图中给出了小球的部分运动轨迹,该段轨迹的最低点为B,下列说法正确的是( )
A. 小球运动轨迹AB是抛物线的一部分
B. 小球到B点时速度一定最大,并且沿水平方向
C. 小球在B点时受到的洛伦兹力与重力大小相等
D. 小球经过B点后一定不能再运动到水平线AC上
【答案】B
【解析】
【详解】A.小球受到重力和洛伦兹力作用,且洛伦兹力大小方向均不断变化,小球受的不是恒力,轨迹不可能是抛物线,故A错误;
B.B为最低点,重力做功最多,应用动能定理可知速度最大,速度沿切线方向,即水平方向,故B正确;
C.小球做曲线运动,在B点有竖直向上的向心力,洛伦兹力大于重力,故C错误;
D.小球受到的洛伦兹力不做功,只有重力做功,小球机械能守恒,故小球在到B点后一定能到AC水平线,故D错误。
故选B。
二、非选择题:共5题,共60分。其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 某同学通过双缝干涉实验测量单色光的波长,实验装置如图1所示。
(1)光具座上标注为a、b、c的仪器依次为( )
A. 滤光片、双缝和单缝 B. 滤光片、单缝和双缝
C. 单缝、滤光片和单缝 D. 双缝、滤光片和双缝
(2)下列说法中正确的是( )
A. 要使模糊的干涉条纹变得清晰可通过旋转测量头来实现
B. 使用间距更小的双缝,可增加从目镜中观察到的条纹个数
C. 测量某条亮纹位置时,应使测量头分划板刻线与该亮纹的中心对齐
(3)该同学调整好实验装置后,测出双缝间距,双缝到屏的距离,对干涉条纹进行测量,并记录第一条和第六条亮纹中心位置对应的螺旋测微器示数如图2所示,则所测光的波长为_________nm。
(4)该同学在实验操作中将一厚度为、折射率为1.5的透明薄片置于了双缝中的,如图3所示,他观察到的中点P处为( )
A. 亮纹 B. 暗纹
(5)若在凸透镜和滤光片之间加一个偏振片,在旋转偏振片一周的过程中,在目镜中将看到( )
A. 因无法干涉,视野中不再有条纹
B. 随着偏振片转动,视野中仍有条纹但亮度忽明忽暗
C. 随着偏振片转动,视野中仍有条纹且亮度不变化
D. 仅当偏振片转动至其透振方向与单、双缝平行时才有清晰条纹,而转至其他角度时条纹几乎无法看到
【答案】(1)B (2)C
(3)713 (4)B (5)C
【解析】
【小问1详解】
实验中通过滤光片获得单色光,通过单缝获得线光源,通过双缝获得相干光,可知,光具座上标注为a、b、c的仪器依次为滤光片、单缝和双缝。
故选B。
【小问2详解】
A.若粗调后看不到清晰的干涉条纹,看到的是模糊不清的条纹,则最可能的原因是单缝与双缝不平行,要使条纹变得清晰,值得尝试的是调节拨杆使单缝与双缝平行,故A错误;
B.根据相邻两亮(暗)干涉条纹的间距可知要增加观察到的条纹数,即越小,可使用间距更大的双缝,故B错误;
C.测量某条干涉亮纹位置时,应使测量头分划板刻线与该亮纹的中心对齐,故C正确。
故选C。
【小问3详解】
由题图2可知,螺旋测微器的读数分别为,
相邻亮条纹的间距
根据
可得所测光波的波长
【小问4详解】
S光源发出的光到、的距离相同,透明薄片相当于增加光程半波长的奇数倍,即、振动方向始终相反,P到、的距离相同,光程差,P点为减弱点,即为暗条纹。
故选B。
【小问5详解】
自然光垂直于传播方向的沿一切方向振动且各个方向振动的光波强度都相同,在凸透镜和滤光片之间加一个偏振片,在旋转偏振片一周的过程中,在目镜中将看到随着偏振片转动,视野中仍有条纹且亮度不变化。
故选C。
12. 如图所示,半圆柱形玻璃砖的截面如图所示,截面的半径为,点为截面的圆心,与水平直径垂直,玻璃砖的左侧紧靠于垂直的光屏。一束单色光与截面平行且与成的入射光在点反射、折射后,在光屏上形成两个光斑、,且反射光线与折射光线垂直,已知光在真空中传播速度为,,。
(1)求玻璃砖对单色光的折射率;
(2)若增大光束与的夹角为时,光斑恰好消失,求和光在玻璃砖中传播时间。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
根据题意作出光路图如图所示。
由于反射光线与折射光线垂直,根据几何关系可知折射角为
根据折射定律可得,此玻璃砖折射率为。
【小问2详解】
增大光束与的夹角为时,光斑恰好消失,为临界角,则有
光在玻璃砖内传播的距离为
根据折射率为
光在玻璃砖内的传播时间
联立解得。
13. 光滑水平面上虚线右侧区域存在磁感应强度大小为B,垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示。边长为L、每边电阻为R的正三角形金属线框以速度v从虚线边界处进入磁场,最终线框完全进入磁场。求:
(1)刚进入磁场时,PQ边中哪一端为高电势,及PQ间的电势差大小U;
(2)线框运动过程中,通过导线横截面的电荷量q。
【答案】(1)Q为高电势,
(2)
【解析】
【小问1详解】
PQ刚进入磁场瞬间E感=BLv
根据右手定则可知Q端电势高;
则PQ间的电势差大小
【小问2详解】
线框运动过程中的平均电动势
通过线框的电流平均值
所以线框运动过程中,通过导线横截面的电荷量
14. 如图所示,木板B静止于光滑水平面上,质量MA=3 kg的物块A放在B的左端,另一质量m=1 kg的小球用长L=0.8 m的轻绳悬挂在固定点O。锁定木板B,将小球向左拉至轻绳呈水平状态并由静止释放小球,小球在最低点与A发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后A在B上滑动,恰好未从B的右端滑出。已知A、B间的动摩擦因数μ=0.2,物块与小球可视为质点,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2。
(1)求小球与A碰撞前瞬间绳上拉力大小F;
(2)求B的长度x;
(3)若解除B的锁定,仍将小球拉到原处静止释放,为了使A在B表面的滑行距离能达到 ,求B的质量MB的范围。
【答案】(1)30N;(2)1m;(3)
【解析】
【分析】
【详解】(1)设小球下摆至最低点时,速度的大小为v0,小球下摆的过程根据动能定理有
受力分析可得最低点有
解得
F=30N
(2)小球与A碰撞动量守恒,故有
机械能守恒则有
解得
v1=-2m/s
v2= 2 m/s
A在B上滑行的过程能量守恒,则有
解得
x=1m
(3)小球与A碰撞后至A与B共速,由动量守恒定律有
能量守恒
解得
MB=3kg
所以
15. 如图,水平虚线MN上方一半径为R的半圆区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,半圆磁场的圆心O在MN上,虚线下方有平行纸面向上的范围足够大的匀强电场。一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从O点以大小为v0的初速度垂直MN平行纸面射入磁场,以最大半径从OM穿出磁场,不计粒子的重力。
(1)求磁感应强度大小;
(2)若粒子射入磁场的速度与ON的夹角,粒子在磁场中运动后进入电场,一段时间后又从P点进入磁场,且,求电场强度大小;
(3)在(2)中,粒子在电场和磁场中运动的总时间。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)以最大半径穿出磁场,则有
根据牛顿第二定律有
解得
(2)根据题意,由粒子在电场中运动时轨迹的对称性,设粒子射出磁场的位置为Q,做出粒子运动轨迹如图所示
由几何关系有
粒子从P点进入磁场,粒子在电场中做类斜上抛运动,根据对称性可知
,
又有
解得
(3)粒子从P点进入磁场后,根据对称性可知,粒子的运动轨迹仍刚好与磁场边界相切,并从O点射出磁场,则粒子在磁场中运动的时间
粒子在电场中运动的时间
因此粒子在电场、磁场中运动的总时间
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2024级高二第一学期期末质量调研
物理试卷
一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分。每小题只有一个选项最符合题意)
1. 下列说法正确的是( )
A. 发生多普勒效应是因为波源的频率发生了变化
B. 拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加一片偏振滤光片可以减小玻璃表面反射光的强度
C. 激光切割金属利用了激光相干性好的特点
D. 光学镜头上的增透膜是利用了光的折射现象
2. 如图所示,竖直方向弹簧振子平衡位置为O,M、N关于O对称,振动过程中小球在M、N位置物理量相同的是( )
A. 位移 B. 动能 C. 加速度 D. 机械能
3. 如图所示,水平放置的瓶盖中装有肥皂液,用吸管向液体里吹气,形成向上凸起的肥皂膜。在阳光下静置一段时间后,从上往下看,膜上会出现( )
A. 彩色环状条纹 B. 彩色平行直条纹
C. 明暗相间的环状条纹 D. 明暗相间平行直条纹
4. 在北半球,当我们抬头观看教室内的电扇时,发现电扇正在逆时针转动。金属材质的电扇示意图如图所示,由于地磁场的存在,下列关于A、O两点的电势及电势差的说法正确的是( )
A. A点电势比O点电势高
B. A点电势比O点电势低
C. A点电势等于O点电势
D. 扇叶长度越短,转速越快,两点间的电势差数值越大
5. 如图所示,光滑圆弧轨道ABC竖直固定,与水平面相切于A点,B为圆弧上一点,C为圆弧最高点,弧长AC远小于半径。质量相等的小球甲、乙(两小球可以看成质点)分别从B、C位置由静止同时释放,则两球从开始运动到A点的过程中( )
A. 甲球比乙球运动的时间短 B. 两球可能在A点右侧相撞
C. 两球动量的改变量相等 D. 两球重力的冲量相等
6. 沿x轴传播的一列简谐横波,在时刻的波形图像如图甲所示,在x轴上距离原点3m处的质点P的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播
B. 每经过1s时间,质点P运动的路程为0.8m
C. 处和处的质点振动后,它们的振动步调始终相反
D. 该波遇到尺寸为90m的障碍物会发生明显衍射现象
7. 如图所示,一个半圆形铝框处在水平向外的非匀强磁场中,场中各点的磁感应强度为 By =,y 为该点到地面的距离,c 为常数,B0为一定值.铝框平面与磁场垂直,直径 ab 水平,(空气阻力不计)铝框由静止释放下落的过程中( )
A. 直径 ab 受安培力方向与框的运动方向相同为动力
B. 半圆弧 ab 受安培力方向与框的运动方向相反为阻力
C. 铝框下落加速度大小一定小于重力加速度 g
D. 铝框下落加速度大小可能等于 g
8. 霍尔元件是一种重要的磁传感器,利用霍尔元件将电压表改装为磁强计的原理如图所示,导电物质为电子的长方体霍尔元件三边长度分别为、、,放在与它垂直的匀强磁场中。当恒定电流I(由电流表显示)通过霍尔元件时,在它的前后两个侧面之间会产生霍尔电压(由伏特表显示),它的霍尔系数为k。通过电压表示数可以计算出匀强磁场磁感应强度B的大小,下列说法正确的是( )
A. b是电压表V“+”接线柱
B. 电压表V示数与磁感应强度B的大小成反比
C. 为提高磁强计灵敏度,可适当减小
D. 为提高磁强计的灵敏度,可将滑动变阻器R的触头P向左调节少许
9. 空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上。t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示:磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0到t=t1的时间间隔内( )
A. 圆环所受安培力方向始终不变
B. 圆环中的感应电流先顺时针方向,再逆时针方向
C. 在t0时刻,圆环中感应电流不为零,但此时圆环不受安培力
D. 圆环中的感应电动势大小为
10. 如图所示,空间存在有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场中一水平线AC,一个带电小球从A点由静止释放,图中给出了小球的部分运动轨迹,该段轨迹的最低点为B,下列说法正确的是( )
A. 小球运动轨迹AB是抛物线的一部分
B. 小球到B点时速度一定最大,并且沿水平方向
C. 小球在B点时受到的洛伦兹力与重力大小相等
D. 小球经过B点后一定不能再运动到水平线AC上
二、非选择题:共5题,共60分。其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 某同学通过双缝干涉实验测量单色光的波长,实验装置如图1所示。
(1)光具座上标注为a、b、c的仪器依次为( )
A. 滤光片、双缝和单缝 B. 滤光片、单缝和双缝
C. 单缝、滤光片和单缝 D. 双缝、滤光片和双缝
(2)下列说法中正确的是( )
A. 要使模糊的干涉条纹变得清晰可通过旋转测量头来实现
B. 使用间距更小的双缝,可增加从目镜中观察到的条纹个数
C. 测量某条亮纹位置时,应使测量头分划板刻线与该亮纹的中心对齐
(3)该同学调整好实验装置后,测出双缝间距,双缝到屏的距离,对干涉条纹进行测量,并记录第一条和第六条亮纹中心位置对应的螺旋测微器示数如图2所示,则所测光的波长为_________nm。
(4)该同学在实验操作中将一厚度为、折射率为1.5的透明薄片置于了双缝中的,如图3所示,他观察到的中点P处为( )
A. 亮纹 B. 暗纹
(5)若在凸透镜和滤光片之间加一个偏振片,在旋转偏振片一周的过程中,在目镜中将看到( )
A 因无法干涉,视野中不再有条纹
B. 随着偏振片转动,视野中仍有条纹但亮度忽明忽暗
C. 随着偏振片转动,视野中仍有条纹且亮度不变化
D. 仅当偏振片转动至其透振方向与单、双缝平行时才有清晰条纹,而转至其他角度时条纹几乎无法看到
12. 如图所示,半圆柱形玻璃砖的截面如图所示,截面的半径为,点为截面的圆心,与水平直径垂直,玻璃砖的左侧紧靠于垂直的光屏。一束单色光与截面平行且与成的入射光在点反射、折射后,在光屏上形成两个光斑、,且反射光线与折射光线垂直,已知光在真空中传播速度为,,。
(1)求玻璃砖对单色光的折射率;
(2)若增大光束与的夹角为时,光斑恰好消失,求和光在玻璃砖中传播时间。
13. 光滑水平面上虚线右侧区域存在磁感应强度大小为B,垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示。边长为L、每边电阻为R的正三角形金属线框以速度v从虚线边界处进入磁场,最终线框完全进入磁场。求:
(1)刚进入磁场时,PQ边中哪一端为高电势,及PQ间的电势差大小U;
(2)线框运动过程中,通过导线横截面的电荷量q。
14. 如图所示,木板B静止于光滑水平面上,质量MA=3 kg的物块A放在B的左端,另一质量m=1 kg的小球用长L=0.8 m的轻绳悬挂在固定点O。锁定木板B,将小球向左拉至轻绳呈水平状态并由静止释放小球,小球在最低点与A发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后A在B上滑动,恰好未从B的右端滑出。已知A、B间的动摩擦因数μ=0.2,物块与小球可视为质点,不计空气阻力,取重力加速度g=10 m/s2。
(1)求小球与A碰撞前瞬间绳上的拉力大小F;
(2)求B的长度x;
(3)若解除B的锁定,仍将小球拉到原处静止释放,为了使A在B表面的滑行距离能达到 ,求B的质量MB的范围。
15. 如图,水平虚线MN上方一半径为R的半圆区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,半圆磁场的圆心O在MN上,虚线下方有平行纸面向上的范围足够大的匀强电场。一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从O点以大小为v0的初速度垂直MN平行纸面射入磁场,以最大半径从OM穿出磁场,不计粒子的重力。
(1)求磁感应强度的大小;
(2)若粒子射入磁场的速度与ON的夹角,粒子在磁场中运动后进入电场,一段时间后又从P点进入磁场,且,求电场强度大小;
(3)在(2)中,粒子在电场和磁场中运动总时间。
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