精品解析:山东省日照实验高中2025-2026学年高二上学期第三次阶段性考试物理试题
2026-08-11
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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-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 山东省 |
| 地区(市) | 日照市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.20 MB |
| 发布时间 | 2026-08-11 |
| 更新时间 | 2026-08-11 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-11 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59169743.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2024级高二下学期第三次阶段性考试
物理试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
第I卷
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,每小题只有一个选项符合题意。
1. 下列关于四幅图片所示的现象或解释,说法正确的是( )
A. 图甲所示光导纤维的内芯折射率比外套小
B. 图乙是单色平行光线通过狭缝得到的干涉图样
C. 图丙为一个单摆做受迫振动的振幅A与驱动力频率f的曲线,此单摆固有周期约为0.5s
D. 图丁中两个相干简谐横波在同一区域传播,b、d连线的中点始终是振动加强点
【答案】D
【解析】
【详解】A.光导纤维利用了全反射,根据全反射条件可知,图甲所示光导纤维的内芯折射率比外套大,故A错误;
B.左侧只有一条缝,可知,图乙是单色平行光线通过狭缝得到的衍射图样,故B错误;
C.图丙为一个单摆做受迫振动的振幅A与驱动力频率f的曲线,根据共振的条件可知,单摆的固有频率约为0.5Hz,则此单摆固有周期约为,故C错误;
D.图丁中两个相干简谐横波在同一区域传播,由于波传播速度由介质决定,即波传播速度相等,可知,经历四分之一周期,两列波表示波谷的虚线的振动形式恰好传播到b、d连线的中点,即b、d连线的中点始终是振动加强点,故D正确。
故选D。
2. 电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻、及滑动变阻器R连接成如图所示的电路。当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是( )
A. 电压表和电流表读数都增大
B. 电压表和电流表读数都减小
C. 电压表读数增大,电流表减小,增大
D. 电压表读数减小,电流表增大,减小
【答案】C
【解析】
【详解】A.当滑片向b滑动时,滑动变阻器R接入电阻增大,总电阻增大;由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流减小,即电流表示数减小,故A错误;
B.由闭合电路欧姆定律,可知路端电压增大,即电压表V示数增大;故B错误;
CD.由上述分析可知,电路总电流减小,由
可知两端的电压减小,由上述分析可知路端电压增大,由
可知并联部分电压增大,对由欧姆定律
可知电流表示数增大,故C正确,D错误。
故选C。
3. 肥皂膜的干涉条纹如图所示,条纹间距上面宽、下面窄。下列说法正确的是( )
A. 过肥皂膜最高点和最低点的截面一定是梯形
B. 肥皂膜上的条纹是前后表面反射光形成的干涉条纹
C. 肥皂膜从形成到破裂,条纹的宽度和间距不会发生变化
D. 将肥皂膜外金属环左侧的把柄向上转动90°,条纹也会跟着转动90°
【答案】B
【解析】
【详解】A.肥皂膜因为自身重力的作用会上面薄而下面厚,因表面张力的原因其截面应是一个圆滑的曲面而不是梯形,故A错误;
B.薄膜干涉是等厚干涉,其原因为肥皂膜上的条纹是前后表面反射光形成的干涉条纹,故B正确;
C.形成条纹的原因是前后表面的反射光叠加出现了振动加强点和振动减弱点,形成到破裂的过程上面越来越薄,下面越来越厚,因此出现加强点和减弱点的位置发生了变化,条纹宽度和间距发生变化,故C错误;
D.将肥皂膜外金属环左侧的把柄向上转动,由于重力,表面张力和粘滞力等的作用,肥皂膜的形状和厚度会重新分布,因此并不会跟着旋转90°,故D错误。
故选B。
4. 如图所示,由波长为λ1和λ2的单色光组成的一束复色光,经半反半透镜后分成透射光和反射光。透射光经扩束器后垂直照射到双缝上并在屏上形成干涉条纹。O是两单色光中央亮条纹的中心位置,P1和P2分别是波长为λ1和λ2的光形成的距离O点最近的亮条纹中心位置。反射光入射到三棱镜一侧面上,从另一侧面M和N位置出射,则( )
A. λ1<λ2,M是波长为λ1的光出射位置 B. λ1<λ2,N是波长为λ1的光出射位置
C. λ1>λ2,M是波长为λ1的光出射位置 D. λ1>λ2,N是波长为λ1的光出射位置
【答案】D
【解析】
【分析】本题考查折射定律以及双缝干涉实验。
【详解】由双缝干涉条纹间距的公式
可知,当两种色光通过同一双缝干涉装置时,波长越长条纹间距越宽,由屏上亮条纹的位置可知
反射光经过三棱镜后分成两束色光,由图可知M光的折射角小,又由折射定律可知,入射角相同时,折射率越大的色光折射角越小
由于
则有
所以N是波长为λ1的光出射位置,故D正确,ABC错误。
故选D。
5. 一个可以自由运动的线圈和一个固定的线圈互相绝缘垂直放置,且两个线圈的圆心重合,当两线圈通过如图所示的电流时,从左向右看,则线圈将( )。
A. 不动 B. 顺时针转动 C. 逆时针转动 D. 向纸面内平动
【答案】B
【解析】
【详解】根据安培定则可以判断出线圈L2在L1所在平面上产生的磁场方向竖直向上,根据左手定则可以分析出L1最上方所受安培力垂直纸面向外,最下方所受安培力垂直纸面向内,则从左向右看,线圈L1将顺时针转动。
故选B。
6. 甲、乙两列简谐横波在同一种均匀介质中分别沿轴正方向和负方向传播,时刻的波形图如图所示。已知甲波刚好传到处时,乙波刚好传到处,则下列说法正确的是( )
A. 甲波的周期较短,乙波的周期较长
B. 两列波在叠加区不会产生稳定的干涉
C. 两列波在处相遇叠加后,该处质点的振幅为8cm
D. 处的质点在起振后的一个周期内,振动经过的路程为10cm
【答案】C
【解析】
【详解】A.甲、乙两列简谐横波在同一种均匀介质中传播速度大小相等,由图可知两者波长也相等,所以两者周期也相等,故A错误;
B.两列波周期相同,则频率相同,所以两列波在叠加区会产生稳定的干涉,故B错误;
C.由波形平移公式
可知两列波在处相遇叠加后,起振方向一致且位于平衡位置,所以振幅叠加为,故C正确;
D.甲波先传至处,质点在起振后半个周期后乙波才到达并与甲波叠加,所以处的质点在起振后的一个周期内,振动经过的路程为
故D错误。
故选C。
7. 把秋千看成单摆模型,图为小明在荡秋千时的振动图像,已知小王的体重比小明的大,已知绳子等长且不可伸长,二人均可看成质点,则下列说法正确的是(g取10m/s2)( )
A. 图中b点对应荡秋千时的最低点,此时回复力为零
B. 小王荡秋千时,其周期大于6.28s
C. 小明荡到图中对应的b点时,动能最小
D. 该秋千的绳子长度约为5m
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据简谐振动的回复力可知,在最低点(即平衡位置),位移,此时回复力为0,故A正确;
B.根据单摆的周期可知,单摆的周期与摆球的质量无关,因此小王荡秋千时,其周期也等于6.28s,故B错误;
C.小明荡到图中对应的b点时,由图可知,b点为平衡位置,小明的速度最大,动能最大,故C错误;
D.根据单摆的周期
解得,故D错误。
故选A。
8. 图甲是回旋加速器的工作原理图。A处的粒子源产生的粒子()被电场加速,粒子在磁场中的动能随时间t的变化规律如图乙所示,不计粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应带来的影响,下列说法正确的是( )
A. 高频交流电的变化周期等于
B. 在图像中有
C. 不改变任何条件,该装置不能对氘核加速
D. 设第n次加速后粒子在D形盒内运动半径为,有
【答案】D
【解析】
【详解】A.粒子在磁场中做圆周运动,有
可得
周期为
回旋加速器周期与速度无关,粒子加速一次电流改变一次方向,所以粒子一个周期粒子加速两次,所以高频交流电的变化周期等于粒子圆周运动的周期,即
故A错误;
B.粒子在电场中加速,有
所以
故B错误;
C.根据
可知粒子()与氘核的比荷相同,所以粒子做圆周运动的周期相同,所以可以加速,故C错误;
D.粒子第n次加速后有
可得
所以有
由于
所以有
故D正确。
故选D。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,少选漏选得2分,错选不得分。
9. 蹦床是一项技术含量很高的体育运动,如图所示,比赛中运动员从空中最高点O自由下落,接触蹦床A点后继续向下运动到最低点C。B点为运动员最终静止在蹦床上时的位置。忽略空气阻力,运动员从最高点下落到最低点的过程中,运动员在( )
A. OA段动量守恒
B. AC段的动量变化量等于AC段弹力的冲量
C. 运动员在B点时,加速度等于零,速度不为零,动量不为零
D. OC段受到重力的冲量大小等于AC段弹力的冲量大小
【答案】CD
【解析】
【详解】A.运动员在OA段合外力即为重力,运动员做加速直线运动,速度变大,由p=mv,可知运动员的动量增大,故A错误;
B.对运动员在AC段进行受力分析,根据动量定理得:IG+I弹=Δp,可知,Δp<0,IG>0,I弹<0,则|Δp|<|I弹|,故B错误;
C.运动员从O点到B点过程都是加速向下运动,到达B点时速度最大,加速度为零,由p=mv可知运动员的动量在B点时最大,故C正确;
D.对运动员,在全过程中,根据动量定理得:IG+I弹=Δp=0,可知OC段受到重力的冲量与AC段弹力的冲量大小相等,故D正确。
故选CD。
10. 一简谐横波沿x轴正方向传播,在时刻,该波的波形图如图(a所示,P、Q是介质中的两个质点,图(b)表示介质中某质点的振动图像。下列说法正确的是( )
A. 质点的振动图像与图(b)相同
B. 平衡位置在坐标原点的质点的振动图像如图(b)所示
C. 在t=0时刻,质点P的加速度的大小比质点Q的大
D. 在t=0时刻,质点P与其平衡位置的距离比质点Q的大
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.机械波沿x轴正方向传播,在时刻,质点Q的振动方向向上,而在振动图像上在时刻质点Q的振动方向向下,所以图(b)不是质点Q的振动图像,故A错误;
B.在时刻,平衡位置在坐标原点的质点振动方向向下,与振动图像相符,所以平衡位置在坐标原点的质点的振动图像如图(b)所示,故B正确;
C.时刻,质点P正位于波谷,具有沿y轴正方向最大加速度,质点Q在平衡位置,加速度为零,故C正确;
D.时刻,质点P正位于波谷,偏离平衡位置位移最大,质点Q在平衡位置,偏离平衡位置位移为零,故D正确。
故选BCD。
11. 一块横截面为矩形的金属导体的宽度为b,厚度为d,水平放置,将导体置于一磁感应强度为B的匀强磁场中,磁感应强度的方向水平且垂直于侧面,如图所示。当在导体中通以图示方向的电流I时,在导体的上下表面间用电压表测得的电压为UH,已知载流子为自由电子,电荷量为e,则下列判断正确的是( )
A. 导体内载流子只受垂直于运动方向的洛伦兹力作用和竖直向下的静电力作用
B. 用电压表测UH时,电压表的“+”接线柱接下表面
C. 金属导体的厚度d越大,UH越大
D. 该导体单位体积内的自由电子数为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.导体内载流子除了受垂直于运动方向的洛伦兹力作用和竖直向下的静电力作用之外,还受到电源提供的电场力的作用,故A错误;
B.电子定向移动的方向与电流方向相反,根据左手定则可知在导体上表面上将聚集电子,所以用电压表测UH时,电压表的“+”接线柱接下表面,故B正确;
CD.根据平衡条件有
设该导体单位体积内的自由电子数为n,根据电流的微观表达式有I=neSv=nebdv
联立两式可得,即UH与金属导体的厚度d无关。并且导体单位体积内的自由电子数为,故C错误;D正确。
故选BD。
12. 如图所示,竖直平面内的直角坐标系xOy中,电场强度的方向水平向右,磁感应强度的方向垂直纸面向里。一电荷量为质量为m的微粒从原点出发沿与x轴正方向的夹角为的方向进入复合场,正好做直线运动,当微粒运动到时,电场方向突然变为竖直向上(不计电场变化的时间),微粒继续运动一段时间后,正好垂直于y轴穿出复合场。不计一切阻力,下列说法正确的是( )
A. 磁感应强度B的大小为 B. 磁感应强度B的大小为
C. 微粒在复合场中的运动时间 D. 微粒在复合场中的运动时间
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.微粒若向沿虚线直线运动,则受到重力、电场力、洛伦兹力,三力平衡,满足
电场方向突变后重力与电场力平衡,微粒仅受洛伦兹力,画出轨迹如图所示
由几何关系可得
洛伦兹力提供向心力
联立解得
A正确,B错误;
CD.微粒直线运动时间
微粒圆周运动时间
总时间
C正确,D错误。
故选AC。
第II卷
二、实验题。(共14分)
13. 某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动。他设计的装置如图甲所示,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50Hz,长木板下垫着薄木片以补偿摩擦力。
(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。A为运动的起点,则应选______段来计算小车A碰前的速度(选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)。
(2)已测得小车A的质量,小车B的质量为,则碰前两小车的总动量为______,碰后两小车的总动量为______。
(3)在误差允许的范围内,两小车碰撞前、后系统的动量______
【答案】(1)BC (2) ①. 0.42 ②. 0.417
(3)守恒
【解析】
【小问1详解】
依题意碰前小车A做匀速直线运动,从图乙中可看出小车A在BC段做匀速直线运动;
【小问2详解】
[1][2]依题意,电源频率为50Hz,则每两个点之间的时间间隔为0.02s
由得碰前小车A在BC段做匀速直线运动的速度
由得碰前两小车的总动量为
依题意小车A与小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动,对应图乙中的DE段,DE段的速度
则碰后两小车的总动量为
【小问3详解】
由前面分析可知,在误差允许范围内,系统碰撞前的总动量等于碰撞后的总动量,系统的总动量守恒。
14. 在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上(如图1),并选用缝间距为d的双缝屏。从仪器注明的规格可知,毛玻璃屏与双缝屏间的距离为L。接通电源使光源正常工作,发出白光。
(1)组装仪器时,若将单缝和双缝均沿竖直方向分别固定在a处和b处,则_______;
A.可观察到水平方向的干涉条纹
B.可观察到竖直方向的干涉条纹
C.看不到干涉现象
(2)若取下红色滤光片,其他实验条件不变,则在目镜中_______;
A.观察不到干涉条纹
B.可观察到明暗相间的白条纹
C.可观察到彩色条纹
(3)若实验中在像屏上得到的干涉图样如图2所示,毛玻璃屏上的分划板刻线在图2中A、B位置时,游标卡尺的读数分别为、,则入射的单色光波长的计算表达式为________。分划板刻线在某条明条纹位置时游标卡尺如图3所示,则其读数为________;
(4)如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如图4所示,则在这种情况下测量干涉条纹的间距时,测量值______实际值。(填“大于”、“小于”或“等于”)
【答案】 ①. B ②. C ③. ④. 31.10 ⑤. 大于
【解析】
【详解】(1)[1]将单缝和双缝均沿竖直方向分别固定在a处和b处,在毛玻璃屏上可观察到竖直方向的干涉条纹,故B正确,AC错误。
故选B。
(2)[2]若取下红色滤光片,在毛玻璃屏上观察到的是白光(复色光)的干涉条件,因此观察到的是彩色条纹,故C正确,AB错误。
故选C。
(3)[3]条纹间距为
解得单色光波长为
[4]游标卡尺读数为
(4)[5]如果测量头中的分划板中心刻度线与干涉条纹不在同一方向上,条纹间距测量值将偏大。
四、解答题。(共46分)
15. 2009年诺贝尔物理学奖授予物理学家高鲲,以表彰他在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”所做出的突破性成就。如图所示是光导纤维的截面图,一激光光束沿与OO'成的方向从О点射入,经折射后激光束进入光纤恰好可以在光纤内表面上发生全反射。已知光在真空中的传播速度为c=3.0×108m/s。
(1)求光导纤维的折射率n;
(2)若光纤的总长度为6km,求激光光束在光纤中传播的时间。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
光路图如图所示
依据题意,激光束经过折射后进入光纤,传播到光纤内表面时恰好发生全反射,此时光束与法线的夹角恰好为临界角C,由几何关系可知α=90°-C
根据折射定律可知sinθ=nsinα=nsin(90°-C)=ncosC
又因为
由此可得
【小问2详解】
激光束在光纤中的传播速度为
传播路程
可得传播时间
16. 如图所示,实线和虚线分别表示沿轴传播的一列简谐横波在和时刻的波形图,已知在时刻,介质中处的质点沿轴正方向运动。求:
(1)该波的传播方向及波速;
(2)若,则从时刻开始,介质中处的质点第5次到达波谷所用的时间。
【答案】(1)沿轴负方向,
(2)
【解析】
【小问1详解】
根据同侧法可知,波沿轴负方向传播。由图可知,该波的波长为。由题意可知
解得。则该波的波速为
【小问2详解】
由题意可知,若,则波速为,质点第5次到达波谷,波传播的距离
则质点第5次到达波谷所用时间为
17. 如图所示,在竖直虚线之间的两个区域内,左边区域存在竖直向下的匀强电场,右边区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个区域的宽度均为d。一质量为m、带电荷量为q的粒子(不计重力)以初速度v0水平向右射入电场,并恰好不从磁场右边界射出。已知匀强电场的电场强度。求:
(1)带电粒子射出电场时的速度大小和方向;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小。
(3)带电粒子在电场和磁场中运动的总时间
【答案】(1),方向与竖直方向夹角为45°
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子在电场中的加速度
则射出电场的时间
竖直速度
可知射出电场的速度大小,方向与竖直方向夹角为45°;
【小问2详解】
粒子在磁场中做匀速圆周运动,则
根据
解得
【小问3详解】
粒子在磁场中运动的时间
带电粒子在电场和磁场中运动的总时间
18. 如图甲所示,固定在水平面上的滑道由A、B、C三部分组成,其中A部分为“”形平台,其上表面光滑,上方有一与其等长轻质弹簧,弹簧左端固定,右端自然伸长;B部分为质量,长的长木板,其上表面粗糙、下表面光滑;C部分为半径的竖直光滑半圆轨道,其直径竖直。现用质量的小物块将弹簧压缩至P点,由静止释放后,小物块沿滑道运动至Q点水平抛出后恰好落在A的最右端。已知小物块与B上表面的动摩擦因数,。求:
(1)小物块运动至Q点时对竖直半圆轨道C的压力的大小;
(2)弹簧压缩至P点时的弹性势能;
(3)如图乙所示,将竖直半圆轨道C向右移动一段距离s后固定,并解除对长木板B的固定。再次将小物块压缩弹簧至P点由静止释放,改变小物块与B上表面的动摩擦系数,使小物块滑上B且恰好未滑下,此后B与C碰撞,小物块冲上竖直半圆轨道C。求:
(i)距离s至少多大;
(ii)小物块冲上竖直半圆轨道C至落地过程中上升的最大高度。
【答案】(1);(2);(3)(i);(ii)
【解析】
【详解】(1)根据题意可知,小物块从点飞出做平抛运动,设小物块在点的速度为,水平方向上有
竖直方向上有
小物块在点,由牛顿第二定律有
联立代入数据解得
有牛顿第三定律可得,小物块运动至Q点时对竖直半圆轨道C的压力为
(2)根据题意,设弹簧压缩至P点时的弹性势能为,小物块由点到点的过程中,由能量守恒定律有
解得
(3)(i)根据题意可知,小物块滑上B且恰好未滑下,即小物块滑到B的右端时与B共速,设小物块脱离弹簧是的速度为,由动量守恒定律有
由能量守恒可知
解得
此过程两个匀变速直线运动的位移差有
解得
联立代入数据解得
(ii)根据题意,设小物块脱离轨道时速度大小为,方向与竖直方向夹角为,在脱离位置,由牛顿第二定律有
小物块冲上C到脱离轨道位置,由动能定理有
脱离轨道时,小物块竖直分速度为
脱离轨道后,小物块做斜抛运动,则上升的最大高度为
则小物块冲上竖直半圆轨道C至落地过程中上升的最大高度
联立代入数据解得
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2024级高二下学期第三次阶段性考试
物理试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
第I卷
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,每小题只有一个选项符合题意。
1. 下列关于四幅图片所示的现象或解释,说法正确的是( )
A. 图甲所示光导纤维的内芯折射率比外套小
B. 图乙是单色平行光线通过狭缝得到的干涉图样
C. 图丙为一个单摆做受迫振动的振幅A与驱动力频率f的曲线,此单摆固有周期约为0.5s
D. 图丁中两个相干简谐横波在同一区域传播,b、d连线的中点始终是振动加强点
2. 电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻、及滑动变阻器R连接成如图所示的电路。当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是( )
A. 电压表和电流表读数都增大
B. 电压表和电流表读数都减小
C. 电压表读数增大,电流表减小,增大
D. 电压表读数减小,电流表增大,减小
3. 肥皂膜的干涉条纹如图所示,条纹间距上面宽、下面窄。下列说法正确的是( )
A. 过肥皂膜最高点和最低点的截面一定是梯形
B. 肥皂膜上的条纹是前后表面反射光形成的干涉条纹
C. 肥皂膜从形成到破裂,条纹的宽度和间距不会发生变化
D. 将肥皂膜外金属环左侧的把柄向上转动90°,条纹也会跟着转动90°
4. 如图所示,由波长为λ1和λ2的单色光组成的一束复色光,经半反半透镜后分成透射光和反射光。透射光经扩束器后垂直照射到双缝上并在屏上形成干涉条纹。O是两单色光中央亮条纹的中心位置,P1和P2分别是波长为λ1和λ2的光形成的距离O点最近的亮条纹中心位置。反射光入射到三棱镜一侧面上,从另一侧面M和N位置出射,则( )
A. λ1<λ2,M是波长为λ1的光出射位置 B. λ1<λ2,N是波长为λ1的光出射位置
C. λ1>λ2,M是波长为λ1的光出射位置 D. λ1>λ2,N是波长为λ1的光出射位置
5. 一个可以自由运动的线圈和一个固定的线圈互相绝缘垂直放置,且两个线圈的圆心重合,当两线圈通过如图所示的电流时,从左向右看,则线圈将( )。
A. 不动 B. 顺时针转动 C. 逆时针转动 D. 向纸面内平动
6. 甲、乙两列简谐横波在同一种均匀介质中分别沿轴正方向和负方向传播,时刻的波形图如图所示。已知甲波刚好传到处时,乙波刚好传到处,则下列说法正确的是( )
A. 甲波的周期较短,乙波的周期较长
B. 两列波在叠加区不会产生稳定的干涉
C. 两列波在处相遇叠加后,该处质点的振幅为8cm
D. 处的质点在起振后的一个周期内,振动经过的路程为10cm
7. 把秋千看成单摆模型,图为小明在荡秋千时的振动图像,已知小王的体重比小明的大,已知绳子等长且不可伸长,二人均可看成质点,则下列说法正确的是(g取10m/s2)( )
A. 图中b点对应荡秋千时的最低点,此时回复力为零
B. 小王荡秋千时,其周期大于6.28s
C. 小明荡到图中对应的b点时,动能最小
D. 该秋千的绳子长度约为5m
8. 图甲是回旋加速器的工作原理图。A处的粒子源产生的粒子()被电场加速,粒子在磁场中的动能随时间t的变化规律如图乙所示,不计粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应带来的影响,下列说法正确的是( )
A. 高频交流电的变化周期等于
B. 在图像中有
C. 不改变任何条件,该装置不能对氘核加速
D. 设第n次加速后粒子在D形盒内运动半径为,有
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,少选漏选得2分,错选不得分。
9. 蹦床是一项技术含量很高的体育运动,如图所示,比赛中运动员从空中最高点O自由下落,接触蹦床A点后继续向下运动到最低点C。B点为运动员最终静止在蹦床上时的位置。忽略空气阻力,运动员从最高点下落到最低点的过程中,运动员在( )
A. OA段动量守恒
B. AC段的动量变化量等于AC段弹力的冲量
C. 运动员在B点时,加速度等于零,速度不为零,动量不为零
D. OC段受到重力的冲量大小等于AC段弹力的冲量大小
10. 一简谐横波沿x轴正方向传播,在时刻,该波的波形图如图(a所示,P、Q是介质中的两个质点,图(b)表示介质中某质点的振动图像。下列说法正确的是( )
A. 质点的振动图像与图(b)相同
B. 平衡位置在坐标原点的质点的振动图像如图(b)所示
C. 在t=0时刻,质点P的加速度的大小比质点Q的大
D. 在t=0时刻,质点P与其平衡位置的距离比质点Q的大
11. 一块横截面为矩形的金属导体的宽度为b,厚度为d,水平放置,将导体置于一磁感应强度为B的匀强磁场中,磁感应强度的方向水平且垂直于侧面,如图所示。当在导体中通以图示方向的电流I时,在导体的上下表面间用电压表测得的电压为UH,已知载流子为自由电子,电荷量为e,则下列判断正确的是( )
A. 导体内载流子只受垂直于运动方向的洛伦兹力作用和竖直向下的静电力作用
B. 用电压表测UH时,电压表的“+”接线柱接下表面
C. 金属导体的厚度d越大,UH越大
D. 该导体单位体积内的自由电子数为
12. 如图所示,竖直平面内的直角坐标系xOy中,电场强度的方向水平向右,磁感应强度的方向垂直纸面向里。一电荷量为质量为m的微粒从原点出发沿与x轴正方向的夹角为的方向进入复合场,正好做直线运动,当微粒运动到时,电场方向突然变为竖直向上(不计电场变化的时间),微粒继续运动一段时间后,正好垂直于y轴穿出复合场。不计一切阻力,下列说法正确的是( )
A. 磁感应强度B的大小为 B. 磁感应强度B的大小为
C. 微粒在复合场中的运动时间 D. 微粒在复合场中的运动时间
第II卷
二、实验题。(共14分)
13. 某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动。他设计的装置如图甲所示,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50Hz,长木板下垫着薄木片以补偿摩擦力。
(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。A为运动的起点,则应选______段来计算小车A碰前的速度(选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)。
(2)已测得小车A的质量,小车B的质量为,则碰前两小车的总动量为______,碰后两小车的总动量为______。
(3)在误差允许的范围内,两小车碰撞前、后系统的动量______
14. 在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上(如图1),并选用缝间距为d的双缝屏。从仪器注明的规格可知,毛玻璃屏与双缝屏间的距离为L。接通电源使光源正常工作,发出白光。
(1)组装仪器时,若将单缝和双缝均沿竖直方向分别固定在a处和b处,则_______;
A.可观察到水平方向的干涉条纹
B.可观察到竖直方向的干涉条纹
C.看不到干涉现象
(2)若取下红色滤光片,其他实验条件不变,则在目镜中_______;
A.观察不到干涉条纹
B.可观察到明暗相间的白条纹
C.可观察到彩色条纹
(3)若实验中在像屏上得到的干涉图样如图2所示,毛玻璃屏上的分划板刻线在图2中A、B位置时,游标卡尺的读数分别为、,则入射的单色光波长的计算表达式为________。分划板刻线在某条明条纹位置时游标卡尺如图3所示,则其读数为________;
(4)如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如图4所示,则在这种情况下测量干涉条纹的间距时,测量值______实际值。(填“大于”、“小于”或“等于”)
四、解答题。(共46分)
15. 2009年诺贝尔物理学奖授予物理学家高鲲,以表彰他在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”所做出的突破性成就。如图所示是光导纤维的截面图,一激光光束沿与OO'成的方向从О点射入,经折射后激光束进入光纤恰好可以在光纤内表面上发生全反射。已知光在真空中的传播速度为c=3.0×108m/s。
(1)求光导纤维的折射率n;
(2)若光纤的总长度为6km,求激光光束在光纤中传播的时间。
16. 如图所示,实线和虚线分别表示沿轴传播的一列简谐横波在和时刻的波形图,已知在时刻,介质中处的质点沿轴正方向运动。求:
(1)该波的传播方向及波速;
(2)若,则从时刻开始,介质中处的质点第5次到达波谷所用的时间。
17. 如图所示,在竖直虚线之间的两个区域内,左边区域存在竖直向下的匀强电场,右边区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个区域的宽度均为d。一质量为m、带电荷量为q的粒子(不计重力)以初速度v0水平向右射入电场,并恰好不从磁场右边界射出。已知匀强电场的电场强度。求:
(1)带电粒子射出电场时的速度大小和方向;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小。
(3)带电粒子在电场和磁场中运动的总时间
18. 如图甲所示,固定在水平面上的滑道由A、B、C三部分组成,其中A部分为“”形平台,其上表面光滑,上方有一与其等长轻质弹簧,弹簧左端固定,右端自然伸长;B部分为质量,长的长木板,其上表面粗糙、下表面光滑;C部分为半径的竖直光滑半圆轨道,其直径竖直。现用质量的小物块将弹簧压缩至P点,由静止释放后,小物块沿滑道运动至Q点水平抛出后恰好落在A的最右端。已知小物块与B上表面的动摩擦因数,。求:
(1)小物块运动至Q点时对竖直半圆轨道C的压力的大小;
(2)弹簧压缩至P点时的弹性势能;
(3)如图乙所示,将竖直半圆轨道C向右移动一段距离s后固定,并解除对长木板B的固定。再次将小物块压缩弹簧至P点由静止释放,改变小物块与B上表面的动摩擦系数,使小物块滑上B且恰好未滑下,此后B与C碰撞,小物块冲上竖直半圆轨道C。求:
(i)距离s至少多大;
(ii)小物块冲上竖直半圆轨道C至落地过程中上升的最大高度。
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