精品解析:辽宁沈阳市第一二0中学2025-2026学年高一下学期期末质量监测物理试题
2026-07-27
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高一 |
| 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) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 沈阳市 |
| 地区(区县) | 皇姑区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.90 MB |
| 发布时间 | 2026-07-27 |
| 更新时间 | 2026-07-27 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-27 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58982486.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
沈阳市第120中学2025—2026学年度下学期
高一年级期末质量监测
物理试题
满分:100分时间:75分钟
第Ⅰ卷(选择题,共46分)
一、选择题(本题共10小题,共46分。其中1-7题为单选题,每小题只有一个选项符合要求,每小题4分;8-10题为多选题,每小题有多个选项符合要求,每题6分,少选得3分,多选错选不得分)
1. 下列对于图所示光学现象的说法,正确的是( )
A. 图甲是双缝干涉示意图,若只增大挡板上两个狭缝、间的距离,两相邻亮条纹间距离将增大
B. 图乙是单缝衍射实验现象,若只在狭缝宽度不同情况下,上图对应狭缝较宽
C. 图丙是用干涉法检测工件表面平整程度时得到的干涉图样,弯曲的干涉条纹说明被检测的平面在此处是凸起的
D. 图丁中的P、Q是偏振片,光的偏振现象证明光是纵波
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据双缝干涉相邻两亮条纹的间距与双缝间距离d及光的波长的关系式,可得
只增大挡板上两个狭缝、间的距离,两相邻亮条纹间距离将减小,故A错误;
B.根据发生明显衍射现象的条件可知,狭缝越窄,衍射现象越明显,因此若这是在狭缝宽度不同的情况下,上图对应的狭缝较窄,故B错误;
C.由图可知,条纹向空气薄膜较厚处发生弯曲,说明弯曲处的光程差变短,空气薄膜间距变小,则被检测的平面在此处是凸起的,故C正确;
D.光的偏振现象是横波具有的现象,证明光是横波,故D错误。
故选C。
2. 如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧,两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中不正确的是( )
A. 两手同时放开后,系统总动量始终为零
B. 先放开左手、再放开右手以后,系统动量不守恒
C. 先放开左手,再放开右手,总动量向左
D. 无论何时放手,只要两手放开后在弹簧恢复原长的过程中系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零
【答案】B
【解析】
【详解】A.当两手同时放开时,系统的合外力为零,所以系统的动量守恒,又因为开始时总动量为零,故系统总动量始终为零,故A正确,不满足题意要求;
B.先放开左手,左边的小车开始运动,后放开右手,此后系统所受合外力为零,之后系统的动量守恒,故B错误,满足题意要求;
C.先放开左手,后放开右手,放开右手时左边小车的动量方向向左,此后系统所受合外力为零,之后系统的动量守恒,系统的总动量向左,故C正确,不满足题意要求;
D.无论是否同时放手,只要两手都放开后,在弹簧恢复原长的过程中,系统所受合外力为零,系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零,故D正确,不满足题意要求。
故选B。
3. 一质量为的质点静止于光滑水平面上,从时刻开始,受到水平外力作用,如图所示。下列判断正确的是( )
A. 内外力的冲量为
B. 内外力的平均功率是
C. 第2s内外力对质点所做的功是
D. 第1s末与第2s末外力的瞬时功率之比为
【答案】A
【解析】
【详解】A.,故A正确;
B.由得,时
外力做功等于动能增量,由,
解得,故B错误;
C.由题时,,时,
由,
解得,故C错误;
D.末,
末,
故,故D错误;
故选A。
4. 如图甲所示,将一轻弹簧压缩后锁定,在弹簧上放置一质量为m的小物块,小物块距离地面高度为h1。将弹簧的锁定解除后,小物块被弹起,其动能Ek与离地高度h的关系如图乙所示,其中h4到h5间的图像为直线,其余部分均为曲线,h3对应图像的最高点,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 小物块上升至高度h3时,弹簧刚好恢复到原长处
B. 小物块上升至高度h4时,加速度为零
C. 小物块从高度h2上升到高度h4,弹性势能的减少量在数值上等于重力势能的增加量
D. 弹簧的最大弹性势能为mgh5
【答案】C
【解析】
【详解】A.物块上升至高度h3时,动能最大,速度最大,此时加速度为零,根据牛顿第二定律有
可知此时弹簧弹力等于重力,弹簧处于压缩状态,故A错误;
B.h4到h5间的图像为直线,说明小物块只受重力作用,做竖直上抛运动,可知小物块上升至高度h4时,弹簧刚好恢复原长,弹力为零,小物块只受重力,加速度为g,故B错误;
C.由图乙可知,小物块在高度h2和h4处的动能相等。小物块从高度h2上升到高度h4的过程中,根据系统机械能守恒定律,动能变化量为零,则弹簧弹性势能的减少量在数值上等于小物块重力势能的增加量,故C正确;
D.小物块从初始位置h1运动到最高点h5的过程中,根据能量守恒定律,弹簧释放的弹性势能转化为小物块的重力势能,即
解得弹簧的最大弹性势能,故D错误。
故选C。
5. 我国一直努力进行火星生命迹象的探索。如图所示。某火星探测器先在椭圆轨道Ⅰ上绕火星运动、周期为2T、后从A点进入圆轨道Ⅱ绕火星做匀速圆周运动、周期为T。当探测器即将着陆前悬停在距离火星表面附近h的高度时、以的初速度水平弹射出一个小球,测得小球弹出点到落地点之间的直线距离为2h。已知火星的半径为R,引力常量为G,下列判断正确的是( )
A. 火星表面的重力加速度大小为
B. 火星的质量为
C. 椭圆轨道Ⅰ的半长轴为圆轨道Ⅱ半径的2倍
D. 探测器从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,需要在A处点火加速
【答案】B
【解析】
【详解】A.小球做平抛运动,设火星表面的重力加速度为,竖直下落高度,直线位移大小为,因此水平位移
水平方向有
解得
竖直方向有
将代入解得,故A错误;
B.火星表面物体重力等于万有引力
可得
代入解得,B正确;
C.设圆轨道Ⅱ的半径为,椭圆轨道Ⅰ半长轴为,根据开普勒第三定律有
代入
解得,故C错误;
D.从椭圆轨道Ⅰ进入圆轨道Ⅱ,需要在近火点减速,使万有引力大于所需向心力,做近心运动进入小圆轨道,因此需要点火减速,故D错误。
故选B。
6. 如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为时刻的波形图,此时质点Q()向y轴正向振动,虚线为时的波形图,质点P()在0.9s时恰好第三次到达波峰,则下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴负方向传播
B. 该波的传播速度为20m/s
C. 在内, Q运动的路程为20m
D. 在时刻,Q点处于平衡位置
【答案】B
【解析】
【详解】A.由同侧法知,该波沿轴正方向传播,故A错误;
B.由同侧法知,质点沿轴正方向运动,此后第三次到达波峰的时间
解得周期
由图知波长,则波速,故B正确;
C.由图知,振幅
质点振动过程通过的路程为
可见在内,即点振动了,其运动的路程应小于,故C错误;
D.在内,波传播的距离
可见时,质点的振动情况与时平衡位置坐标为处质点相同,可见此时点处于波峰位置,故 D错误。
故选B。
7. 如图甲所示质量为m的B木板放在水平面上,质量为2m的物块A通过一轻弹簧与其连接。给A一竖直方向上的初速度,当A运动到最高点时,B与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,A的位移随时间变化规律如图乙,已知重力加速度为g,空气阻力不计,下列说法正确的是( )
A. 物块A做简谐运动,回复力由弹簧提供
B. 物体B在时刻对地面的压力大小为
C. 物体A在运动过程中机械能守恒
D. 物体A的振动方程为
【答案】D
【解析】
【详解】A.物块A做简谐运动,回复力由弹簧的弹力和重力的合力来提供,A错误;
B.时刻物块A在平衡位置,此时弹簧处于压缩状态,弹力为
对物体B受力分析有
则可得,由牛顿第三定律得物体B在时刻对地面的压力大小为,B错误;
C.物体A在运动过程中除了受重力外,还受弹簧的弹力,弹力对物体A做功,故机械能不守恒,C错误;
D.由图乙可知振幅为
周期为
圆频率为
规定向上为正方向,t=0时刻位移为0.05m,表示振子由平衡位置上方0.05m处开始运动,所以初相为
则振子的振动方程为
故D正确。
故选D。
8. 如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动,在转动的过程中,忽略空气的阻力,若球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,则下列说法正确的是( )
A. 球B在最高点时速度大小为
B. 球B在最高点时,杆对球A的作用力大小为
C. 球B在最低点时的速度大小为
D. 从最高点运动到最低点的过程中,杆对球B做的功为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.球B在最高点时,球B对杆恰好无作用力,则
解得B球的速度大小为,A错误;
B.球B在最高点时,A球的速度
则对A球分析
解得杆对球A的作用力大小为,B正确;
C.球B从最高点到最低点时,对AB系统由机械能守恒定律
其中,解得球B在最低点时的速度大小为,C错误;
D.从最高点运动到最低点的过程中,对B由动能定理
解得杆对球B做的功为,D正确。
故选BD。
9. 如图所示,一倾角为的光滑斜面固定在水平面上,斜面的底端固定一垂直斜面的挡板,上端固定一定滑轮O。劲度系数为的轻弹簧下端固定在挡板上,上端与质量为2m的物块Q连接。一跨过定滑轮O的轻绳一端与物块Q连接,另一端与套在水平固定的光滑直杆上质量为m的物块P连接。初始时物块P在水平外力F作用下静止在直杆的A点,且恰好与直杆没有相互作用,轻绳与水平直杆的夹角也为。去掉水平外力F,物块P由静止运动到B点时轻绳与直杆间的夹角。已知滑轮到水平直杆的垂直距离为d,重力加速度大小为g,弹簧轴线、物块Q与定滑轮之间的轻绳与斜面平行,不计滑轮大小及摩擦,,。则下列说法正确的是( )
A. 物块P在A点时外力F的大小为
B. 物块P从A点运动到B点时,物块Q沿斜面下移的距离为
C. 物块P在A点和B点,这两个状态弹簧弹性势能不相等
D. 物块P运动到B点时,物块P、Q的速度之比为
【答案】AB
【解析】
【详解】A.对物块P在A点时进行受力分析,有,
解得,,故A正确;
B.物块P到A点时,对物块Q进行受力分析,沿斜面方向上
解得此时弹簧弹力为
由胡克定律可得弹簧此时的伸长量为
物块P到B点时,由几何可得物块Q沿斜面向下滑了,故B正确;
C.物块P到B点时,弹簧此时的压缩量为
所以物块P在A点和B点,这两个状态弹簧弹性势能相等,故C错误;
D.物块P到B点时,P、Q速度满足
物块P、Q的速度之比为,故D错误。
故选AB。
10. 如图甲所示,一足够长的木板静置于水平地面上,右端放置一可视为质点的小物块。在时刻对木板施加一水平向右的恒定拉力,作用1 s后撤去,整个过程木板运动的图像如图乙所示。已知小物块的质量,木板的质量,物块与木板间及木板与地面间动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度,物块始终未从木板掉落。下列说法不正确的是( )
A. 木板的质量
B. 物块与木板及木板与地面间的动摩擦因数大小为0.1
C. 整个过程系统因摩擦而产生的热量为81 J
D. 整个过程木板运动的位移大小为6.75 m
【答案】ABC
【解析】
【详解】AB.由图乙可知,在时,木板的加速度发生了变化,说明此时小物块与木板的速度相等,小物块对木板的摩擦力方向发生了变化。则在时间内小物块始终相对木板滑动。在时间内,木板的加速度为
对木板,由牛顿第二定律得
在时间内,木板的加速度为
对木板,由牛顿第二定律得
联立解得,,故AB错误;
CD.在时间内,对小物块,由牛顿第二定律得
解得小物块的加速度
小物块的位移为
根据图像围成的面积,可得木板的位移为
后,小物块与木板相对静止,则整个过程小物块相对木板运动的位移大小为
整个过程小物块相对木板运动时产生的热量为
木板与小物块相对静止后,对整体,由牛顿第二定律得
解得整体的加速度
在时,木板与小物块的速度为,则二者共速的位移
整个过程木板运动的总位移
木板与地面之间的摩擦产生的热量为
因此整个过程系统因摩擦而产生的热量为,故C错误,D正确。
本题选不正确的,故选ABC。
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
二、实验题(本题共2小题,共16分)
11. 利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”的实验。
(1)实验中除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的器材是________。
A. 直流电源 B. 刻度尺 C. 天平(含砝码)
(2)实验中,需先接通电源,再由静止开始释放重物,得到如图乙所示的一条纸带。O为起点,在纸带上选取几个连续打出的点,其中三个连续点A、B、C,测得它们到起始点O的距离如图。已知重物质量,重力加速度,打点计时器打点的周期为,那么打点计时器打下计数点B时,重物的速度=________m/s;O点到B点过程中重物的重力势能减少量为________J。(结果均保留三位有效数字)
(3)该同学根据纸带算出了其他各点对应的瞬时速度,测出与此相对应的重物下落高度h,以h为纵坐标,以为横坐标,建立坐标系,作出图像,从而验证机械能守恒定律。若所有操作均正确,得到的图像的斜率为k,可求得当地的重力加速度g=________。
【答案】(1)B (2) ①. 1.17 ②. 0.690
(3)
【解析】
【小问1详解】
A.电磁打点计时器需要交流电源,故A错误;
B.实验需要用刻度尺测量纸带点间距,故B正确;
C.验证机械能守恒的公式为,质量m可约去,不需要天平,故C错误。
故选B。
【小问2详解】
[1]根据匀变速直线运动规律,B点的瞬时速度等于AC段的平均速度
时间间隔
因此
[2]O到B的重力势能减少量
【小问3详解】
若机械能守恒,满足
整理得
因此图像的斜率
解得重力加速度
12. 如图所示为验证动量守恒定律的实验装置示意图。图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让小球多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落点的位置P。然后将被碰小球静置于水平轨道末端,再让小球从斜轨上S位置由静止释放,与小球发生碰撞,多次重复后分别找到两球相碰后的平均落点的位置M、N。
(1)接下来要完成的必要步骤是______(填选项的符号)。
A. 用天平测量两个小球的质量、
B. 测量小球开始释放高度h
C. 测量抛出点距地面的高度H
D. 分别找到、相碰后平均落地点的位置M、N
E. 测量平抛射程OM、ON、OP
(2)若已知入射小球质量为,半径为;被碰小球质量为,半径为,则下列关系中最合适的是______。
A. , B. ,
C. , D. ,
(3)若要验证两球在碰撞过程中动量守恒,则所列表达式可表示为________(用、、OM、OP、ON表示)。
(4)若碰撞是弹性碰撞,那么所测物理量还应该满足的表达式为________。(用、、OM、ON、OP表示)
【答案】(1)AE (2)C
(3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
小球碰撞过程若动量守恒有
小球平抛下落高度相同,运动时间相同,速度
因此可以用水平射程代替速度,验证动量守恒, 即需要验证的关系为
因此必须测量两球质量、测量三个平抛射程,题干已经说明找到、、的落点位置,因此接下来不需要再找落点,也不需要测量释放高度、抛出点高度。
故选AE。
【小问2详解】
为了防止入射球碰撞后反弹,需要保证入射小球质量大于被碰小球,即
为了让两球发生对心正碰,需要两球半径相等,即
故选C。
【小问3详解】
碰撞前入射球动量为,碰撞后入射球动量,被碰球动量,动量守恒关系为
由于平抛运动时间相同,有、、
代入可得
【小问4详解】
弹性碰撞同时满足机械能守恒,即
又因为、、
代入可得
三、计算题(本题共3小题,共38分,解答时要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程不能得分)
13. 如图所示,三棱镜的横截面为直角三角形,,一束平行于的光线自边的点射入三棱镜,已知三棱镜的折射率,,光在真空中的传播速度为。求:
(1)光在三棱镜中的传播速度大小及光在边的折射角;
(2)画出光路图,并求出第一次从边射出的光在三棱镜中的传播时间。
【答案】(1),
(2),
【解析】
【小问1详解】
光在三棱镜中的传播速度大小为
由几何关系可知,入射光线平行于射入面,法线垂直于面,故入射角,根据光的折射定律有
解得
则光在边的折射角
【小问2详解】
在中,根据几何关系,折射光线与面的夹角为,由于,故为等腰三角形,光在其中传播的距离
由几何关系可得到的距离
光线射到面时,法线垂直于面,入射角,三棱镜发生全反射的临界角满足
由于
可知光线在面上发生了全反射,由光的反射定律及几何关系可知,反射光线与面的夹角也为,在直角中,
故反射光线在三棱镜中传播的距离
光在三棱镜中传播的总路程
则第一次从边射出的光在三棱镜中的传播时间
14. 如图,AB为光滑圆弧轨道,半径为R=3m,A点与圆心O在同一水平面上,BC为粗糙水平轨道,滑块与BC的 ,BC长L=2m,CD是倾角为光滑斜轨道。一质量为m=3kg小滑块从A点以的初速度沿AB圆弧滑下,(斜轨道与水平轨道交接处平滑连接,滑块经过交接处时不计能量损失。)。求:
(1)滑块第1次经过B点时,轨道对滑块的支持力的大小;
(2)滑块沿光滑斜轨道CD能上升的最大高度;
(3)滑块最后停止的位置到B点的距离。
【答案】(1)94N (2)2.2m
(3)1.6m
【解析】
【小问1详解】
从A到B过程,根据动能定理可得
经过B点时,由牛顿第二定律可得
联立解得轨道对滑块的支持力大小为
【小问2详解】
从A点运动至CD段的最高点过程,根据动能定理可得
代入数据解得
【小问3详解】
由于AB、CD段光滑,故滑块最终只能停止在水平轨道上,从开始到停止的全过程,根据动能定理有
解得滑块在BC段通过的总路程为
由于BC长2m,故滑块第4次到达C点后向右运动0.4m停下,最终滑块停止的位置距离B点的距离为1.6m。
15. 如图所示,光滑长直细杆水平固定,质量为的物块A套在杆上,质量为的小球B用长为的细线与物块A连接。质量为4kg的长木板P静止在光滑水平面上,长木板P的上表面粗糙,质量为的物块C静置在长木板P上表面的左端。质量为2kg的光滑圆弧轨道Q紧挨着长木板P,圆弧轨道的最低点与长木板P等高。将小球B向左拉开,使细线刚好水平伸直,由静止释放小球B,小球B运动到最低点时恰好沿水平方向与物块C发生弹性碰撞。物块C再次回到轨道最低点时的速度为0。A、B、C均可视为质点,重力加速度大小,物块C与长木板P上表面的动摩擦因数为。求:
(1)小球B运动到最低点时,物块A运动的水平距离;
(2)小球B与物块C碰撞后瞬间,物块C的速度大小;
(3)长木板P的长度L。
【答案】(1)0.6m,向左
(2)
(3)1m
【解析】
【小问1详解】
A、B 组成的系统在水平方向不受外力,动量守恒,总动量为0,根据动量守恒
设物块 A 向左运动的距离为,则小球 B 向右运动的距离为。
可得
解得
【小问2详解】
B小球下摆过程中,A、B 系统机械能守恒
水平动量守恒
B 与 C 发生弹性碰撞,根据动量守恒
机械能守恒
解得
【小问3详解】
C 从 P 左端滑到右端的过程中,动量守恒
根据能量关系
物块C与圆弧轨道间的作用,由题意知,C与轨道分离时,C的速度为0,设此时轨道速度为
C与圆弧轨道作用,水平方向动量守恒
机械能守恒
解得
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沈阳市第120中学2025—2026学年度下学期
高一年级期末质量监测
物理试题
满分:100分时间:75分钟
第Ⅰ卷(选择题,共46分)
一、选择题(本题共10小题,共46分。其中1-7题为单选题,每小题只有一个选项符合要求,每小题4分;8-10题为多选题,每小题有多个选项符合要求,每题6分,少选得3分,多选错选不得分)
1. 下列对于图所示光学现象的说法,正确的是( )
A. 图甲是双缝干涉示意图,若只增大挡板上两个狭缝、间的距离,两相邻亮条纹间距离将增大
B. 图乙是单缝衍射实验现象,若只在狭缝宽度不同情况下,上图对应狭缝较宽
C. 图丙是用干涉法检测工件表面平整程度时得到的干涉图样,弯曲的干涉条纹说明被检测的平面在此处是凸起的
D. 图丁中的P、Q是偏振片,光的偏振现象证明光是纵波
2. 如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧,两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中不正确的是( )
A. 两手同时放开后,系统总动量始终为零
B. 先放开左手、再放开右手以后,系统动量不守恒
C. 先放开左手,再放开右手,总动量向左
D. 无论何时放手,只要两手放开后在弹簧恢复原长的过程中系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零
3. 一质量为的质点静止于光滑水平面上,从时刻开始,受到水平外力作用,如图所示。下列判断正确的是( )
A. 内外力的冲量为
B. 内外力的平均功率是
C. 第2s内外力对质点所做的功是
D. 第1s末与第2s末外力的瞬时功率之比为
4. 如图甲所示,将一轻弹簧压缩后锁定,在弹簧上放置一质量为m的小物块,小物块距离地面高度为h1。将弹簧的锁定解除后,小物块被弹起,其动能Ek与离地高度h的关系如图乙所示,其中h4到h5间的图像为直线,其余部分均为曲线,h3对应图像的最高点,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 小物块上升至高度h3时,弹簧刚好恢复到原长处
B. 小物块上升至高度h4时,加速度为零
C. 小物块从高度h2上升到高度h4,弹性势能的减少量在数值上等于重力势能的增加量
D. 弹簧的最大弹性势能为mgh5
5. 我国一直努力进行火星生命迹象的探索。如图所示。某火星探测器先在椭圆轨道Ⅰ上绕火星运动、周期为2T、后从A点进入圆轨道Ⅱ绕火星做匀速圆周运动、周期为T。当探测器即将着陆前悬停在距离火星表面附近h的高度时、以的初速度水平弹射出一个小球,测得小球弹出点到落地点之间的直线距离为2h。已知火星的半径为R,引力常量为G,下列判断正确的是( )
A. 火星表面的重力加速度大小为
B. 火星的质量为
C. 椭圆轨道Ⅰ的半长轴为圆轨道Ⅱ半径的2倍
D. 探测器从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,需要在A处点火加速
6. 如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为时刻的波形图,此时质点Q()向y轴正向振动,虚线为时的波形图,质点P()在0.9s时恰好第三次到达波峰,则下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴负方向传播
B. 该波的传播速度为20m/s
C. 在内, Q运动的路程为20m
D. 在时刻,Q点处于平衡位置
7. 如图甲所示质量为m的B木板放在水平面上,质量为2m的物块A通过一轻弹簧与其连接。给A一竖直方向上的初速度,当A运动到最高点时,B与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,A的位移随时间变化规律如图乙,已知重力加速度为g,空气阻力不计,下列说法正确的是( )
A. 物块A做简谐运动,回复力由弹簧提供
B. 物体B在时刻对地面的压力大小为
C. 物体A在运动过程中机械能守恒
D. 物体A的振动方程为
8. 如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动,在转动的过程中,忽略空气的阻力,若球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,则下列说法正确的是( )
A. 球B在最高点时速度大小为
B. 球B在最高点时,杆对球A的作用力大小为
C. 球B在最低点时的速度大小为
D. 从最高点运动到最低点的过程中,杆对球B做的功为
9. 如图所示,一倾角为的光滑斜面固定在水平面上,斜面的底端固定一垂直斜面的挡板,上端固定一定滑轮O。劲度系数为的轻弹簧下端固定在挡板上,上端与质量为2m的物块Q连接。一跨过定滑轮O的轻绳一端与物块Q连接,另一端与套在水平固定的光滑直杆上质量为m的物块P连接。初始时物块P在水平外力F作用下静止在直杆的A点,且恰好与直杆没有相互作用,轻绳与水平直杆的夹角也为。去掉水平外力F,物块P由静止运动到B点时轻绳与直杆间的夹角。已知滑轮到水平直杆的垂直距离为d,重力加速度大小为g,弹簧轴线、物块Q与定滑轮之间的轻绳与斜面平行,不计滑轮大小及摩擦,,。则下列说法正确的是( )
A. 物块P在A点时外力F的大小为
B. 物块P从A点运动到B点时,物块Q沿斜面下移的距离为
C. 物块P在A点和B点,这两个状态弹簧弹性势能不相等
D. 物块P运动到B点时,物块P、Q的速度之比为
10. 如图甲所示,一足够长的木板静置于水平地面上,右端放置一可视为质点的小物块。在时刻对木板施加一水平向右的恒定拉力,作用1 s后撤去,整个过程木板运动的图像如图乙所示。已知小物块的质量,木板的质量,物块与木板间及木板与地面间动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度,物块始终未从木板掉落。下列说法不正确的是( )
A. 木板的质量
B. 物块与木板及木板与地面间的动摩擦因数大小为0.1
C. 整个过程系统因摩擦而产生的热量为81 J
D. 整个过程木板运动的位移大小为6.75 m
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
二、实验题(本题共2小题,共16分)
11. 利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”的实验。
(1)实验中除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的器材是________。
A. 直流电源 B. 刻度尺 C. 天平(含砝码)
(2)实验中,需先接通电源,再由静止开始释放重物,得到如图乙所示的一条纸带。O为起点,在纸带上选取几个连续打出的点,其中三个连续点A、B、C,测得它们到起始点O的距离如图。已知重物质量,重力加速度,打点计时器打点的周期为,那么打点计时器打下计数点B时,重物的速度=________m/s;O点到B点过程中重物的重力势能减少量为________J。(结果均保留三位有效数字)
(3)该同学根据纸带算出了其他各点对应的瞬时速度,测出与此相对应的重物下落高度h,以h为纵坐标,以为横坐标,建立坐标系,作出图像,从而验证机械能守恒定律。若所有操作均正确,得到的图像的斜率为k,可求得当地的重力加速度g=________。
12. 如图所示为验证动量守恒定律的实验装置示意图。图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让小球多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落点的位置P。然后将被碰小球静置于水平轨道末端,再让小球从斜轨上S位置由静止释放,与小球发生碰撞,多次重复后分别找到两球相碰后的平均落点的位置M、N。
(1)接下来要完成的必要步骤是______(填选项的符号)。
A. 用天平测量两个小球的质量、
B. 测量小球开始释放高度h
C. 测量抛出点距地面的高度H
D. 分别找到、相碰后平均落地点的位置M、N
E. 测量平抛射程OM、ON、OP
(2)若已知入射小球质量为,半径为;被碰小球质量为,半径为,则下列关系中最合适的是______。
A. , B. ,
C. , D. ,
(3)若要验证两球在碰撞过程中动量守恒,则所列表达式可表示为________(用、、OM、OP、ON表示)。
(4)若碰撞是弹性碰撞,那么所测物理量还应该满足的表达式为________。(用、、OM、ON、OP表示)
三、计算题(本题共3小题,共38分,解答时要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,若只有最后答案而无演算过程不能得分)
13. 如图所示,三棱镜的横截面为直角三角形,,一束平行于的光线自边的点射入三棱镜,已知三棱镜的折射率,,光在真空中的传播速度为。求:
(1)光在三棱镜中的传播速度大小及光在边的折射角;
(2)画出光路图,并求出第一次从边射出的光在三棱镜中的传播时间。
14. 如图,AB为光滑圆弧轨道,半径为R=3m,A点与圆心O在同一水平面上,BC为粗糙水平轨道,滑块与BC的 ,BC长L=2m,CD是倾角为光滑斜轨道。一质量为m=3kg小滑块从A点以的初速度沿AB圆弧滑下,(斜轨道与水平轨道交接处平滑连接,滑块经过交接处时不计能量损失。)。求:
(1)滑块第1次经过B点时,轨道对滑块的支持力的大小;
(2)滑块沿光滑斜轨道CD能上升的最大高度;
(3)滑块最后停止的位置到B点的距离。
15. 如图所示,光滑长直细杆水平固定,质量为的物块A套在杆上,质量为的小球B用长为的细线与物块A连接。质量为4kg的长木板P静止在光滑水平面上,长木板P的上表面粗糙,质量为的物块C静置在长木板P上表面的左端。质量为2kg的光滑圆弧轨道Q紧挨着长木板P,圆弧轨道的最低点与长木板P等高。将小球B向左拉开,使细线刚好水平伸直,由静止释放小球B,小球B运动到最低点时恰好沿水平方向与物块C发生弹性碰撞。物块C再次回到轨道最低点时的速度为0。A、B、C均可视为质点,重力加速度大小,物块C与长木板P上表面的动摩擦因数为。求:
(1)小球B运动到最低点时,物块A运动的水平距离;
(2)小球B与物块C碰撞后瞬间,物块C的速度大小;
(3)长木板P的长度L。
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