精品解析:辽宁海城同泽中学2025-2026学年下学期高二年级4月阶段性学情调研物理试卷
2026-04-21
|
2份
|
28页
|
151人阅读
|
2人下载
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-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 鞍山市 |
| 地区(区县) | 海城市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.36 MB |
| 发布时间 | 2026-04-21 |
| 更新时间 | 2026-04-21 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-04-21 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57467697.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年下学期高二4月阶段性学情调研
物 理 试 卷
时 间:75分钟 满 分:100分
一、选择题:本题共10小题,共46分。第1-7题单选题,每题4分;第8-10题为多选题,全部选对得6分,有选对但不全的得3分,选错得0分。
1. 下列说法中不正确的是( )
A. 一列声波由空气传播到水中,波速和波长都发生变化
B. 火车鸣笛时向观察者驶来,观察者听到的笛声频率比声源发出的频率高
C. 对于同一障碍物,波长越长的光越容易发生明显衍射现象
D. 光导纤维内芯折射率小于外套折射率
【答案】D
【解析】
【详解】A.声波是机械波,从空气传入水中时频率由波源决定保持不变,波速变大,由可知波长变大,波速和波长都发生变化,故A正确,不符合题意;
B.根据多普勒效应,声源向观察者靠近时,观察者接收到的声波频率高于声源固有频率,故B正确,不符合题意;
C.发生明显衍射的条件是障碍物尺寸与波长相近或小于波长,同一障碍物尺寸固定,波长越长越满足明显衍射条件,越容易发生明显衍射,故C正确,不符合题意;
D.光导纤维利用光的全反射原理传递信号,全反射要求光从光密介质射入光疏介质,因此内芯折射率必须大于外套折射率,故D错误,符合题意。
故选D。
2. 一个小球与弹簧连接套在光滑水平细杆上,在间做简谐运动,点为的中点。以点为坐标原点,水平向右为正方向建立坐标系,得到小球振动图像如图所示。下列结论正确的是( )
A. 小球振动的频率是
B. 时,小球在位置
C. 小球在通过位置时,速度最大
D. 如果小球的振幅增大,则振动周期也增大
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.由图可知,小球振动的频率为
A错误;
B.时,小球在负向最大位移处,则小球在A位置,B错误;
C.小球在通过位置时,加速度为零,因此速度最大,C正确;
D.小球振动的周期与振幅无关,D错误;
故选C。
3. 如图甲为一列简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置为处的质点,Q是平衡位置为处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则( )
A. 时,质点Q的加速度达到正向最大
B. 时,质点P的运动方向沿y轴正方向
C. 从到,该波沿x轴正方向传播了6m
D. 从到,质点P通过的路程为30cm
【答案】A
【解析】
【详解】A.由图乙可知时,质点Q位于波谷,加速度达到正向最大,故A正确;
B.由图乙可知时,质点Q向下振动,根据同侧法,简谐横波沿轴负方向传播,则时,质点P向上振动,由图乙可知波的周期为,时,即又经历,质点P位于平衡位置与波峰之间,且向平衡位置运动,运动方向沿y轴负方向,故B错误;
C.由图甲可知波长为,波速为
从到,该波沿x轴负方向传播了
故C错误;
D.从到,经历了,时,位于平衡位置或最大位移处的质点通过的路程为
故质点P通过的路程不是30cm,故D错误。
故选A。
4. 将重物静止悬挂在轻质弹簧下端,往左右方向轻微扰动重物,将会形成一个单摆;往上下方向轻微扰动重物,将会形成一个弹簧振子。若此单摆及弹簧振子的周期满足时,无论给予哪种扰动,该装置都会周期性地在单摆和弹簧振子状态间切换,这种现象称为“内共振”。已知弹簧振子的周期(m为重物质量,k为弹簧劲度系数),单摆摆长为L,重力加速度为g,若要产生“内共振”现象,则该弹簧劲度系数应该满足( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】单摆振动周期为
弹簧振子周期为
又因为“内共振”满足
联立可得
故选B。
5. 某介质中两持续振动的振源A、B分别位于x轴上和处,时刻两振源同时开始振动,形成甲、乙两列简谐横波,如图所示,时刻平衡位置在和处的两质点刚开始振动。振源的振幅均为。则下列说法不正确的是( )
A. 这两列波的波速大小均为
B. 叠加稳定后,A、B两点间(不包括A、B两点)共有6个点始终不动
C. 从至过程中,质点C运动的路程为
D. 振源B的振动方程为
【答案】C
【解析】
【详解】A.这两列波的波速大小均为
故A正确,不符合题意;
B.两列波振幅相同,起振方向均向下,则当路程差为半个波长的奇数倍时振动减弱,这种点始终不动,因
则从分别往两侧按照1m的间隔出现振动减弱和振动加强的点,而减弱点的位置有
即叠加稳定后,A、B两点间(不包括A、B两点)共有6个点始终不动,故B正确,不符合题意;
C.从t=0至t=10s过程,4s时刻C点开始振动,8s时刻右侧波传到C点,因为C点到两波源的距离为波长的整数倍,所以C点为振动加强点,继续振动半个周期,所以从t=0至t=10s过程,质点C运动的路程为
故C错误,符合题意;
D.振源B的起振方向向下,所以振源B的振动方程为
故D正确,不符合题意。
故选C。
6. 如图所示,真空中的三棱镜横截面是等腰直角三角形,,平行于底面BC的入射光从AB面进入三棱镜,经AB面和AC面折射后能从AC面射出三棱镜(不考虑光线在三棱镜里的反射),则三棱镜材料的折射率n的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设三棱镜的折射率为n,光线在AB面发生折射,由折射定律
要使光线能从AC面射出,要求小于等于临界角,即
由几何关系可知
又因为
联立解得
又因为
n>1
则折射率满足
故选A。
7. 如图所示,质量均为m的两物体A、B用劲度系数为k的轻质弹簧拴接,物体C叠放在物体B上,系统处于静止状态。现将C瞬间取走,物体A恰好不离开地面。已知弹性势能的表达式为,其中x为弹簧的形变量,重力加速度为g。以下说法正确的是( )
A. 物体C的质量为3m
B. 物体B运动到最高点时的加速度大小为3g
C. 物体B的最大速度大小为
D. 物体B上升的最大高度为
【答案】D
【解析】
【详解】A.C物体叠加在B物体上面静止时,由二力平衡
拿走C物体后,B物体在弹簧上做简谐运动,其在平衡位置时,弹簧压缩长度有
其振幅
当B物体上升到最高点,此时弹簧拉伸长度最长,由于物体A恰好不离开地面,由二力平衡
所以由振幅相等
解得物体C的质量为
故A错误;
B.B物体在最高点受重力和弹簧弹力,由于物体A恰好不离开地面,故
所以由牛顿第二定律可得B物体在最高点的加速度为
故B错误;
D.物体B上升的最大高度为
故D正确;
C.当B物体经过平衡位置的时候其速度最大,B物体从最高点回落到平衡位置的过程中,B物体与弹簧组成的系统机械能守恒,则
解得物体B的最大速度大小为
故C错误。
故选D。
8. 在透明均匀介质内有一球状空气泡,一束包含两种单色光的细光束从介质射入气泡,为入射点,之后色光分别从点、点射向介质,如图所示。已知在点的入射角为色光的偏向角为(点出射光线与点入射光线的夹角),弧所对的圆心角为,则下列结论正确的是( )
A. 色光的偏向角为
B. 在介质中,光的频率小于光的频率
C. 色光从介质射向空气的临界角正弦
D. 若用两单色光分别通过同一双缝干涉装置,屏上的条纹间距
【答案】ACD
【解析】
【详解】
光线在A点的入射角为i,折射角分别为ra、rb.
A.由a色光的偏向角为45°,而a光的偏向角
θa=2(ra-i)
得
ra=52.5°
由几何知识得:AC弧所对的圆心角为180°-2×52.5°=75°,CD弧所对的圆心角为3°,则AD弧所对的圆心角为78°,故b光折射角
b色光的偏向角为
θb=2(rb-i)=42°
故A正确。
B.介质对a色光的折射率
介质对b色光的折射率
则a光的频率大于b光的频率,故B错误。
C.b色光从介质射向空气的临界角正弦
故C正确。
D.a光的频率大于b光的频率,则a光的波长小于b光的波长,根据
可知,若用两单色光分别通过同一双缝干涉装置,屏上的条纹间距
选项D正确。
故选ACD。
9. 有一块厚度为h,半径为R的圆饼状玻璃砖,折射率为,现经过圆心截取二分之一,如图所示,使截面ABCD水平放置,一束单色光与该面成角入射,恰好覆盖截面。已知光在真空中传播速度为c,不考虑玻璃砖内的反射光,以下说法正确的是( )
A. 从弧面射出的光线在玻璃砖内传播的最长时间为
B. 从弧面射出的光线在玻璃砖内传播的最长时间为
C. 弧面ABCD上有光线射出的面积
D. 弧面ABCD上有光线射出的面积
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.在截面入射点在Q处射入玻璃柱体的光线在玻璃砖传播的距离最长
根据折射定律有
得
.
又
,,
故A正确,B错误;
CD.设折射光线在半圆界面刚好发生全反射
根据临界角公式
可得
与水平方向的夹角为
与竖直方向的夹角为15°,有光透出的部分为圆弧对应圆心角为
则面上有光透出部分的面积为
可得
故C正确,D错误。
故选AC。
10. 一列简谐横波沿x轴传播,在时刻和时刻的波形分别如图中实线和虚线所示。关于这列波,下列说法正确的是( )
A. 波长为
B. 周期可能为
C. 的质点在内的路程一定为
D. 若波沿x轴负向传播,传播速度最小为
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.由图可知,处质点的位移为
所以可得
解得
故A正确;
BD.由图可知,如果波向右传播,则处质点先从处向下振动到负向最大位移处,再向上振动到1cm处,形成如图虚线波形,则振动的时间最少为
则有
解得
当时,
同理可得,若波向左传播,形成如图虚线波,则处质点振动的最少时间为
所以有
解得
当时,
波速为
当时,波速最小为
故BD正确;
C.由分析可知,由于波具有周期性,且传播具有方向性,所以处质点再内的路程不确定,故C错误。
故选ABD。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 小李同学要测量当地的重力加速度,设计的实验装置如图甲所示,力传感器可以测量细线的拉力随时间变化的规律,测得细线长为L。
(1)实验前先用螺旋测微器测小球的直径,示数如图乙所示,则小球直径________mm;
(2)让小球在竖直面内做小角度摆动,力传感器记录细线拉力随时间变化的图像如图丙所示,则小球摆动的周期________;求得当地的重力加速度________(用L、d、、表示);
(3)小王同学也用该装置测当地的重力加速度,他让小球在竖直面内做大角度摆动,力传感器测得小球摆动过程中细线上的最大拉力为、最小拉力为,小李同学又测得小球质量为m,由此求得当地的重力加速度________。
【答案】(1)5.980
(2) ①. ②.
(3)
【解析】
【小问1详解】
小球的直径
【小问2详解】
[1]小球摆动的周期
[2]根据单摆周期公式
得到当地的重力加速度
【小问3详解】
设小球摆动时的摆角为,摆长为l,根据牛顿第二定律有,
根据机械能守恒有
解得
即当地的重力加速度
12. 某小组用如图甲所示的双缝干涉实验装置测定光的波长。
(1)组装仪器时,在光具座①②③位置处固定相应装置,正确的顺序是 ( )
A. ①单缝,②滤光片,③双缝
B. ①滤光片,②单缝,③双缝
C. ①单缝,②双缝,③滤光片
(2)某同学在实验过程中干涉条纹由图乙变为图丙,他的操作可能是 ( )
A. 换用长度更长的遮光筒
B. 增大单缝到双缝的距离
C. 换用间距更小的双缝
D. 红色滤光片换成紫色滤光片
(3)测定某干涉条纹位置时,游标卡尺上示数如图,则该干涉条纹位置是__________cm。
(4)在测定某单色光波长的实验中,测得光源到双缝间距为,双缝到光屏间距为 ,单缝宽为,双缝间距为,测得连续五条亮纹位置,其中第一条纹位置为,第五条纹为(),则该单色光的波长为_______。
(5)某同学观察到如图所示图像,即分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,在这种情况下测出干涉条纹的间距,则波长的测量值_____(填“大于”“小于”或“等于”)实际值。
【答案】(1)B (2)D
(3)3.110 (4)
(5)大于
【解析】
【小问1详解】
为获取两列单色相干光,白色光源后面从左至右依次放置①滤光片、②单缝和③双缝。
故选B。
【小问2详解】
某同学在实验过程中干涉条纹由图乙变为图丙,可得相邻条纹间距变小;
A.换用长度更长的遮光筒,则双缝到光屏的距离增大,根据可知,变大,故A错误;
B.增大单缝到双缝的距离,不变,故B错误;
C.换用间距更小的双缝,根据可知,变大,故C错误;
D.红色滤光片换成紫色滤光片,由于紫光的波长小于红光的波长,根据可知,变小,故D正确。
【小问3详解】
20分度游标卡尺的精确值为,由图可知该干涉条纹位置是
【小问4详解】
测得连续五条亮纹位置,其中第一条纹位置为,第五条纹为,则相邻亮条纹间距为
又
联立可得该单色光的波长为
【小问5详解】
测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,实际值
故可知测量值大于实际值;由,可知波长的测量值大于实际值。
13. 由波源O形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播,如图所示,介质中两质点A、B位于波源O两侧,且A、O、B的平衡位置在一条水平直线上,A、B的平衡位置到O的平衡位置之间的距离分别为、。波源O从时刻开始在竖直方向上下振动,其位移随时间变化的振动方程为,规定竖直向上为y轴正方向。当波源O第一次运动到波谷时,波刚好传播到质点B,求:
(1)该横波的波长和波速;
(2)从时刻到质点A第一次处于波峰的过程中,质点O运动的路程。
【答案】(1)8m;20m/s;(2)120cm
【解析】
【详解】(1)根据波源O振动方程可知
可得
T=0.4s
波源O第一次运动到波谷所需时间
该时间即为波传播到B点所需时间,质点振动时间内,波传播。因此波源O与质点B的距离
解得
=8m
根据
可得
v=20m/s
(2)机械波传播到A质点所需时间
A质点从振动运动到第一次到波峰所需时间
从t=0时刻到A质点第一次到波峰这个过程中,O质点运动时间
由①~⑧可得
因此O质点运动路程
s=6A=120cm
14. 用光学显微镜观察样品时,显微镜部分结构示意图如图所示,样品P等效为点光源,上面盖以盖玻片。半球形物镜的球心恰好位于样品正上方,物镜下表面与盖玻片上表面平行,它与盖玻片间有一层空气。从样品P所发出的光线经盖玻片上表面折射至空气时,入射角为。已知物镜、盖玻片的折射率均为,盖玻片厚度为,物镜半径为,不考虑光的多次反射。
(1)为使样品发出的光能离开盖玻片上表面射入空气,求应满足的条件;
(2)若,沿PO方向上下调节物镜与盖玻片间的距离,使光在物镜球面上恰好发生全反射,求物镜与盖玻片间的距离。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
设光从盖玻片射入空气时发生全反射的临界角为,已知盖玻片的折射率为,则有
解得
所以为使样品发出的光能离开盖玻片上表面射入空气,应满足的条件为。
【小问2详解】
P点发出的光依次经过盖玻片、空气、物镜,最后在物镜球面上恰好发生全反射的光路图如图所示:
由折射定律有
解得
由于物镜、盖玻片的折射率均为,所以光线由空气射入物镜时的折射角为;光线在物镜球面上恰好发生全反射,说明光线与球面法线(即半径OA)的夹角恰好为临界角,即
所以由几何关系可得,
则有
代入数据解得物镜与盖玻片间的距离为
15. 如图所示,倾角为的足够长的光滑斜面固定在水平面上,斜面底端有一挡板,质量为m的木块甲紧靠挡板放置,轻质弹簧一端与木块甲相连,另一端与质量为m的木块乙相连,弹簧劲度系数为k。开始时两木块均静止,用沿斜面向下的力缓慢推物体乙,到某一位置后撤去该力,将该时刻记为。此后木块乙在斜面上做简谐运动,时刻第一次运动到最高点,此时木块甲恰要离开挡板。已知重力加速度为g.求:
(1)木块乙做简谐运动的周期T;
(2)时刻木块甲对挡板压力F的大小;
(3)木块乙与最高点距离为的时刻t。
【答案】(1);(2);(3)或,其中
【解析】
【详解】(1)木块乙从最低点第一次运动到最高点的时间为半个周期,因此可知乙做简谐运动的周期为
(2)设木块乙原来静止时,弹簧的压缩量为,对乙根据平衡条件有
运动到最高点时,弹簧的伸长量为,对甲根据平衡条件有
简谐运动振幅
时刻,挡板对甲的支持力
解得
根据牛顿第三定律,甲对挡板的压力大小
(3)以平衡位置为坐标原点,以沿斜面向下为轴的正方向,则简谐振动的方程为
当第一次时,;当第二次时,,考虑到简谐振动的周期性,则有
或,其中
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2025-2026学年下学期高二4月阶段性学情调研
物 理 试 卷
时 间:75分钟 满 分:100分
一、选择题:本题共10小题,共46分。第1-7题单选题,每题4分;第8-10题为多选题,全部选对得6分,有选对但不全的得3分,选错得0分。
1. 下列说法中不正确的是( )
A. 一列声波由空气传播到水中,波速和波长都发生变化
B. 火车鸣笛时向观察者驶来,观察者听到的笛声频率比声源发出的频率高
C. 对于同一障碍物,波长越长的光越容易发生明显衍射现象
D. 光导纤维内芯折射率小于外套折射率
2. 一个小球与弹簧连接套在光滑水平细杆上,在间做简谐运动,点为的中点。以点为坐标原点,水平向右为正方向建立坐标系,得到小球振动图像如图所示。下列结论正确的是( )
A. 小球振动的频率是
B. 时,小球在位置
C. 小球在通过位置时,速度最大
D. 如果小球的振幅增大,则振动周期也增大
3. 如图甲为一列简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置为处的质点,Q是平衡位置为处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则( )
A. 时,质点Q的加速度达到正向最大
B. 时,质点P的运动方向沿y轴正方向
C. 从到,该波沿x轴正方向传播了6m
D. 从到,质点P通过的路程为30cm
4. 将重物静止悬挂在轻质弹簧下端,往左右方向轻微扰动重物,将会形成一个单摆;往上下方向轻微扰动重物,将会形成一个弹簧振子。若此单摆及弹簧振子的周期满足时,无论给予哪种扰动,该装置都会周期性地在单摆和弹簧振子状态间切换,这种现象称为“内共振”。已知弹簧振子的周期(m为重物质量,k为弹簧劲度系数),单摆摆长为L,重力加速度为g,若要产生“内共振”现象,则该弹簧劲度系数应该满足( )
A. B. C. D.
5. 某介质中两持续振动的振源A、B分别位于x轴上和处,时刻两振源同时开始振动,形成甲、乙两列简谐横波,如图所示,时刻平衡位置在和处的两质点刚开始振动。振源的振幅均为。则下列说法不正确的是( )
A. 这两列波的波速大小均为
B. 叠加稳定后,A、B两点间(不包括A、B两点)共有6个点始终不动
C. 从至过程中,质点C运动的路程为
D. 振源B的振动方程为
6. 如图所示,真空中的三棱镜横截面是等腰直角三角形,,平行于底面BC的入射光从AB面进入三棱镜,经AB面和AC面折射后能从AC面射出三棱镜(不考虑光线在三棱镜里的反射),则三棱镜材料的折射率n的取值范围为( )
A. B. C. D.
7. 如图所示,质量均为m的两物体A、B用劲度系数为k的轻质弹簧拴接,物体C叠放在物体B上,系统处于静止状态。现将C瞬间取走,物体A恰好不离开地面。已知弹性势能的表达式为,其中x为弹簧的形变量,重力加速度为g。以下说法正确的是( )
A. 物体C的质量为3m
B. 物体B运动到最高点时的加速度大小为3g
C. 物体B的最大速度大小为
D. 物体B上升的最大高度为
8. 在透明均匀介质内有一球状空气泡,一束包含两种单色光的细光束从介质射入气泡,为入射点,之后色光分别从点、点射向介质,如图所示。已知在点的入射角为色光的偏向角为(点出射光线与点入射光线的夹角),弧所对的圆心角为,则下列结论正确的是( )
A. 色光的偏向角为
B. 在介质中,光的频率小于光的频率
C. 色光从介质射向空气的临界角正弦
D. 若用两单色光分别通过同一双缝干涉装置,屏上的条纹间距
9. 有一块厚度为h,半径为R的圆饼状玻璃砖,折射率为,现经过圆心截取二分之一,如图所示,使截面ABCD水平放置,一束单色光与该面成角入射,恰好覆盖截面。已知光在真空中传播速度为c,不考虑玻璃砖内的反射光,以下说法正确的是( )
A. 从弧面射出的光线在玻璃砖内传播的最长时间为
B. 从弧面射出的光线在玻璃砖内传播的最长时间为
C. 弧面ABCD上有光线射出的面积
D. 弧面ABCD上有光线射出的面积
10. 一列简谐横波沿x轴传播,在时刻和时刻的波形分别如图中实线和虚线所示。关于这列波,下列说法正确的是( )
A. 波长为
B. 周期可能为
C. 的质点在内的路程一定为
D. 若波沿x轴负向传播,传播速度最小为
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 小李同学要测量当地的重力加速度,设计的实验装置如图甲所示,力传感器可以测量细线的拉力随时间变化的规律,测得细线长为L。
(1)实验前先用螺旋测微器测小球的直径,示数如图乙所示,则小球直径________mm;
(2)让小球在竖直面内做小角度摆动,力传感器记录细线拉力随时间变化的图像如图丙所示,则小球摆动的周期________;求得当地的重力加速度________(用L、d、、表示);
(3)小王同学也用该装置测当地的重力加速度,他让小球在竖直面内做大角度摆动,力传感器测得小球摆动过程中细线上的最大拉力为、最小拉力为,小李同学又测得小球质量为m,由此求得当地的重力加速度________。
12. 某小组用如图甲所示的双缝干涉实验装置测定光的波长。
(1)组装仪器时,在光具座①②③位置处固定相应装置,正确的顺序是 ( )
A. ①单缝,②滤光片,③双缝
B. ①滤光片,②单缝,③双缝
C. ①单缝,②双缝,③滤光片
(2)某同学在实验过程中干涉条纹由图乙变为图丙,他的操作可能是 ( )
A. 换用长度更长的遮光筒
B. 增大单缝到双缝的距离
C. 换用间距更小的双缝
D. 红色滤光片换成紫色滤光片
(3)测定某干涉条纹位置时,游标卡尺上示数如图,则该干涉条纹位置是__________cm。
(4)在测定某单色光波长的实验中,测得光源到双缝间距为,双缝到光屏间距为 ,单缝宽为,双缝间距为,测得连续五条亮纹位置,其中第一条纹位置为,第五条纹为(),则该单色光的波长为_______。
(5)某同学观察到如图所示图像,即分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,在这种情况下测出干涉条纹的间距,则波长的测量值_____(填“大于”“小于”或“等于”)实际值。
13. 由波源O形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播,如图所示,介质中两质点A、B位于波源O两侧,且A、O、B的平衡位置在一条水平直线上,A、B的平衡位置到O的平衡位置之间的距离分别为、。波源O从时刻开始在竖直方向上下振动,其位移随时间变化的振动方程为,规定竖直向上为y轴正方向。当波源O第一次运动到波谷时,波刚好传播到质点B,求:
(1)该横波的波长和波速;
(2)从时刻到质点A第一次处于波峰的过程中,质点O运动的路程。
14. 用光学显微镜观察样品时,显微镜部分结构示意图如图所示,样品P等效为点光源,上面盖以盖玻片。半球形物镜的球心恰好位于样品正上方,物镜下表面与盖玻片上表面平行,它与盖玻片间有一层空气。从样品P所发出的光线经盖玻片上表面折射至空气时,入射角为。已知物镜、盖玻片的折射率均为,盖玻片厚度为,物镜半径为,不考虑光的多次反射。
(1)为使样品发出的光能离开盖玻片上表面射入空气,求应满足的条件;
(2)若,沿PO方向上下调节物镜与盖玻片间的距离,使光在物镜球面上恰好发生全反射,求物镜与盖玻片间的距离。
15. 如图所示,倾角为的足够长的光滑斜面固定在水平面上,斜面底端有一挡板,质量为m的木块甲紧靠挡板放置,轻质弹簧一端与木块甲相连,另一端与质量为m的木块乙相连,弹簧劲度系数为k。开始时两木块均静止,用沿斜面向下的力缓慢推物体乙,到某一位置后撤去该力,将该时刻记为。此后木块乙在斜面上做简谐运动,时刻第一次运动到最高点,此时木块甲恰要离开挡板。已知重力加速度为g.求:
(1)木块乙做简谐运动的周期T;
(2)时刻木块甲对挡板压力F的大小;
(3)木块乙与最高点距离为的时刻t。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。