内容正文:
2025-2026学年高二年级第一学期开学质量检测卷
(人教版·物理)
全卷满分:100分 考试时间:75分钟
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。
1. 传感器的应用越来越广泛,以下关于传感器在生产生活中的实际应用,说法正确的是( )
A. 宾馆的自动门能“感受”到人走近,主要利用的是声音传感器
B. 电梯能对超出负载作出“判断”,主要利用的是力传感器
C. 全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置,该装置是生物传感器
D. 红外测温枪向人体发射红外线,从而测量人体温度
【答案】B
【解析】
【详解】A.人宾馆的自动门能“感受”到人走近,是因为安装了红外线传感器,从而能感知红外线,导致门被打开,A错误;
B.通过压力传感器,可以使电梯判断是否超出负载,即电梯能对超出负载作出“判断”,主要利用的是力传感器,B正确;
C.全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置,该装置是压力传感器,C错误;
D.红外测温枪是通过接受人体向外辐射的红外线,从而测量人体温度,D错误。
故选B。
2. 关于做简谐运动的质点,下列说法正确的是( )
A. 质点只要在运动方向上所受的力与位移大小成正比,就一定做简谐运动
B. 做简谐运动的质点经过同一位置时的速度相同
C. 做简谐运动的质点背离平衡位置运动时的速度方向与位移方向相反
D. 做简谐运动的质点的位移减小时,加速度减小,速度增大
【答案】D
【解析】
【详解】A.质点所受的力必须满足(即方向始终指向平衡位置,且大小与位移成正比),才能做简谐运动,故A错误;
B.做简谐运动的质点经过同一位置时的速度大小相等,方向可能相反,故B错误;
C.做简谐运动的质点背离平衡位置运动时的速度方向与位移方向相同,故C错误;
D.做简谐运动的质点的位移减小时,质点向着平衡位置运动,回复力减小,加速度减小,速度增大,故D正确。
故选D。
3. 一列沿x轴正方向传播的简谐波在t=0时的部分波形数据如下表所示(x=0处质点正在平衡位置向下振动)。根据表中数据,下列说法正确的是( )
位置x/m
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
位移y/cm
0
2.0
4.0
2.0
0
-2.0
-4.0
A. 该波的波长为3.0m
B. 该波的振幅为4.0cm
C. x=2.0m处质点的振动方向向下
D. 该波传播过程中遇到直径为1m的球,不能发生明显的衍射现象
【答案】B
【解析】
【详解】AD.表中x=1m处为波峰,x=3m处为波谷,相邻的波峰与波谷间距为半个波长,即
得
明显衍射条件是障碍物尺寸与波长相近或更小,1m小于4m,因此能发生明显衍射
故AD错误;
B.振幅为质点振动的最大位移,由表中数据可知最大位移为4.0cm,因此振幅为4.0cm,故B正确;
C.波沿x正方向传播,右侧质点振动滞后于左侧质点,x=2.0m处左侧相邻质点位移为正,根据“带动法”x=2.0m处质点向上振动,故C错误。
故选B。
4. 将一根直杆的一半插入水中后,人看到的杆变成了两段,这是因为( )
A. 光的直线传播 B. 光的反射
C. 光的折射 D. 光的全反射
【答案】C
【解析】
【详解】将一根直杆的一半插入水中后,人看到的杆变成了两段,这是因为水的折射率高于空气,光线从水中射到空气中时发生了折射。我们看到的直杆的位置实际上是光线经过折射后形成的影像,而并非直杆的真实位置。
故选C。
5. 两个小球P、Q构成的单摆振动的图像如下表所示(位移x随时间t变化的部分数据)。下列说法正确的是( )
时间t/s
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
P位移x/cm
5.0
2.5
-2.5
-5.0
-2.5
2.5
5.0
Q位移x/cm
2.5
-2.5
-5.0
-2.5
2.5
5.0
2.5
A. t=0.6s时,P和Q的速度都为0
B. t=1.0s时,P和Q的速度方向相同
C. t=1.0s时,P和Q的加速度方向相同
D. 根据图像无法比较P和Q的摆长
【答案】C
【解析】
【详解】A.时,P的位移为,是最大位移,速度为;
Q的位移为,不是最大位移,速度不为,故A错误;
B.时,P的位移为,逐渐增大到,说明P向正方向运动;
Q在位移为最大值,速度为0,没有方向,二者速度方向不可能相同,故B错误;
C.时,二者位移均为正,加速度均沿负方向,P和Q的加速度方向相同,C正确;
D.从表格数据可得,P从(位移)到回到原位移,Q从(位移 )到也回到原位移,二者周期均为。
根据单摆周期公式,同一地点重力加速度相同,周期相同则摆长相等,可以比较摆长,因此D错误。
故选 C。
6. 如图所示,在光滑绝缘水平面上,三个完全相同带正电的小球A、B、C,通过不可伸长的绝缘细线a、b、c连接成正三角形,小球均处于静止状态,细线被拉直。剪断细线a,小球开始运动。则( )
A. 剪断a前,a中张力大于B、C间的库仑力
B. 剪断a瞬间,细线b、c中张力均变大
C. 三个球运动至一直线时,整个系统电势能最大
D. 球A经过B、C初始位置连线中点时的速度最大
【答案】B
【解析】
【详解】A.由受力分析可知,剪断前,中的张力等于、间的库仑力,中的张力等于、间的库仑力,A错误;
B.剪断瞬间,对B分析,受A对B的斥力、C对B的斥力以及细线c的拉力,则此时c的拉力
同理可知b中张力也变大,即剪断a瞬间,细线b、c中张力均变大,B正确;
C.系统初始时静止,剪断后开始运动,动能增加,电势能减小,所以电势能最大时是初始静止状态,C错误;
D.当三个小球在同一直线上时,动能最大,电势能最小,但此时B、C小球已经离开了初始位置,D错误。
故选B。
7. 如图所示,R是光敏电阻,当光照强度增大时,它的阻值减小,电压表和电流表均为理想电表。当外界的光照强度减弱时,下列说法正确的是( )
A. 电流表的示数增大
B. 电压表的示数增大
C. 电源的总功率增大
D. 电源的输出功率一定减小
【答案】B
【解析】
【详解】A.光照减弱时,光敏电阻阻值增大,总电阻增大,由闭合电路欧姆定律
总电流减小,电流表示数减小,故A错误;
B.两端电压,减小,则小,不变,因此增大,电压表示数增大,故B正确;
C.电源总功率,不变、减小,因此减小,故C错误;
D.电源输出功率的规律为:当外电阻时输出功率最大,外电阻离越远输出功率越小;增大后增大,但是与内阻大小关系未知,功率变化不能确定,故D错误。
故选B。
8. 关于四幅图片中光学知识的应用,下列说法正确的是( )
A. 图甲中,运动员在登雪山时戴眼镜能减弱进入眼睛的紫外线的强度,利用了光的干涉
B. 图乙中,真空玻璃管上采用镀膜技术增加透射光,这种镀膜技术利用了光的衍射
C. 图丙中,透过3D眼镜看电脑显示屏时,两侧镜片为透振方向相同的偏振片
D. 图丁中,用激光检测抽制出的高强度纤维细丝的粗细,利用了光的衍射
【答案】AD
【解析】
【详解】A.运动员在登雪山时戴眼镜能减弱进入眼睛的紫外线的强度,利用了光的干涉,故A正确;
B.真空玻璃管上采用镀膜技术增加透射光,这种镀膜技术利用了光的干涉,故B错误;
C.电脑显示屏发出的偏振光没有穿过左侧镜片而穿过右侧镜片,故两侧镜片为透振方向不同的偏振片,故C错误;
D.用激光检测抽制出的高强度纤维细丝的粗细,利用了光的衍射,故D正确。
故选AD。
9. 在LC振荡电路中,若某一时刻电容器两极板的带电情况和穿过线圈的磁感线方向如图所示,下列说法正确的是( )
A. 此时电路处于放电状态
B. 此时电流正在增大
C. 此时线圈中的自感电动势方向与电流方向相反
D. 此时磁场能正在向电场能转化
【答案】D
【解析】
【详解】AB. 根据图示磁场方向,由安培定则可知,电路中的电流沿顺时针方向,由电容器极板间电场方向可知,电容器上极板带正电,则此时正处于充电过程,电路电流逐渐减小,故AB错误;
C. 线圈中的电流逐渐减小,根据楞次定律可知,线圈中的自感电动势方向与电流同向,故C错误;
D.电容器处于充电过程中,电容器中的电场能增加,线圈的磁场能减小,即磁场能正在向电场能转化,故D正确。
故选D。
10. 如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上.ac、bc两金属棒分别串有电压表、电流表,当金属框绕ab边以逆时针转动时,下列判断正确的是( )
A. 电压表有读数,电流表没有读数
B. 电压表有读数,电流表也有读数
C. 电压表无读数,电流表有读数
D. 电压表无读数,电流表也无读数
【答案】D
【解析】
【详解】导体棒bc、ac做切割磁感线运动,产生感应电动势,但穿过直角三角形金属框abc回路的磁通量没有发生变化,恒为0,所以金属框中无电流,电压表和电流表都无读数.故D正确,ABC错误.
11. 如图所示,两个振动情况完全相同的波源S1、S2之间的距离为12 m,它们振动形成的简谐横波的波长均为1 m。则波源S1、S2连线上,相邻两振动加强点间的距离为( )
A. 0.5 m B. 1 m C. 1.5 m D. 2 m
【答案】A
【解析】
【详解】如图所示,设Q1是波源S1、S2连线中点左侧第1个振动加强点,Q2是左侧第2个振动加强点,Q2与Q1相距Δl,由振动加强的条件,则有Q1S2-Q1S1=λ
同理,则有Q2S2-Q2S1=(Q1S2+Δl)-(Q1S1-Δl)=2λ
联立解得|Δl|=
即S1、S2连线上相邻两振动加强点间的距离为=0.5 m
故选A。
12. 如图,甲是回旋加速器,乙是磁流体发电机,丙是速度选择器,丁是霍尔元件,下列说法正确的是( )
A. 甲图可通过增加磁感应强度来增大粒子的最大动能
B. 乙图可通过减小磁感应强度来增大电源电动势
C. 丙图无法判断出带电粒子的电性,粒子只能从左到右沿直线匀速通过速度选择器
D. 丁图中产生霍尔效应时,无论载流子带正电或负电,稳定时都是板电势高
【答案】AC
【解析】
【详解】A.粒子在磁场中满足
可得
设回旋加速器D形盒的半径为R,则当粒子的轨迹半径为时,速度最大,动能最大;可推导出粒子的最大动能为
甲图可通过增大磁感应强度B来增大粒子的最大动能,故A正确;
B.当磁流体发电机达到稳定时,电荷在A、B板间受到的电场力和洛伦兹力平衡,即
得电源电动势为
由此可知,可通过增加匀强磁场的磁感应强度来增大电源电动势,故B错误;
C.粒子从左侧沿直线匀速通过速度选择器时,无论正电荷还是负电荷电场力与洛伦兹力方向相反,如果从右侧沿直线匀速通过速度选择器时,无论正电荷还是负电荷电场力与洛伦兹力方向相同,因此只能从左侧进入,故C正确;
D.若载流子带正电,洛伦兹力指向D板,载流子向D板聚集,D板电势高。若载流子带负电,洛伦兹力指向D板,载流子向D板聚集,D板电势低,C板电势高,故D错误。
故选AC。
13. 质量为m的子弹以水平速度v0射入静止在光滑水平面上质量为M的木块,并留在其中。下列说法正确的是( )
A. 子弹克服阻力做的功等于子弹动能的减少量
B. 子弹对木块做的功等于木块获得的动能
C. 子弹与木块组成的系统机械能守恒
D. 子弹动能的减少量等于木块动能的增加量
【答案】AB
【解析】
【详解】A.对子弹应用动能定理,阻力对子弹做的功为合外力的功,等于子弹动能的增加量,由于阻力对子弹做负功,因此子弹克服阻力做的功等于子弹动能的减少量,故A正确;
B.对木块应用动能定理,子弹对木块做的功为合外力的功,即等于木块获得的动能,故B正确;
C.子弹射入木块过程中,滑动摩擦力对系统做负功,部分机械能转化为内能,系统机械能减少,故C错误;
D.根据能量守恒,子弹动能的减少量满足
因此子弹动能的减少量大于木块动能的增加量,故D错误。
故选AB。
14. 一列横波在某介质中沿x轴传播,如图甲所示t=0.75s时的波形图像,如图乙所示为x=1.5m处的质点P的振动图像,则下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播
B. t=0.75s时P点的位移为2.0cm
C. 该波的波速为10m/s
D. 从t=0.75s开始再经过4.25s,质点P通过的路程约为174cm
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图乙可知t=0.75s时质点P沿轴负方向振动,结合图甲根据同侧法可知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;
B.由图乙可知质点P的振动方程为
则t=0.75s时P点的位移为,故B错误;
C.由图甲可知波长为,由图乙可知周期为,则波速为,故C错误;
D.从t=0.75s开始再经过4.25s,质点P振动的时间为
图甲中质点P运动到平衡位置所用时间为
则从t=0.75s开始再经过4.25s,质点P通过的路程约为,故D正确。
故选D。
15. 如图所示,倾角=37°、间距L=1m的足够长平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨的顶端用导线与阻值R=1Ω的定值电阻相连,质量m=1kg、长度也为L、阻值r=0.25Ω的导体棒垂直导轨放置,整个空间有垂直导轨向上、磁感应强度大小B=1T的匀强磁场。t=0时刻,该导体棒以大小v0=5m/s的初速度沿导轨向上运动,滑行x=0.8m时速度减为零,然后再沿导轨下滑。已知导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,忽略导轨与导线的电阻,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是( )
A. t=0时,导体棒的加速度大小为10m/s²
B. 导体棒上滑的时间为0.5s
C. 导体棒上滑过程中,电阻R产生的焦耳热为0.25J
D. 导体棒下滑稳定时的速度大小为2.5m/s
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据题意分析可知,t=0时,导体棒上产生的感应电动势E=BLv0
代入数据解得E=5V
由闭合电路的欧姆定律,得此时电路中的电流为
由右手定则可知回路中的电流方向为逆时针,由左手定则,可知安培力方向沿导轨向下,对导体棒由牛顿第二定律有mgsinθ+μmgcosθ+BIL=ma
解得a=14m/s2,故A错误;
B.根据题意分析可知,对导体棒上滑过程由动量定理有
其中
解得t=0.436s,故B错误;
C.根据题意分析可知,导体棒上滑过程,由能量守恒定律有
解得Q=4.5J
则定值电阻产生的焦耳热
解得QR=3.6J,故C错误;
D.根据题意分析可知,导体棒下滑达到稳定状态时,感应电动势E′=BLv
导体棒中的电流
对导体棒受力分析,由平衡条件mgsinθ=μmgcosθ+BI′L
解得v=2.5m/s,故D正确。
故选D。
16. 如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿AB轨道滑下,然后滑入BC轨道,最后恰好停在C点。已知小车质量M=3m,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则( )
A. 全程滑块水平方向相对地面的位移R+L
B. 全程小车相对地面的位移大小x=(R+L)
C. 滑块m运动过程中的最大速度vm=
D. μ、L、R三者之间的关系为R=4μL
【答案】B
【解析】
【详解】AB.设全程小车相对地面的位移大小为x′,则滑块水平方向相对地面的位移
x=R+L-x′
取水平向右为正方向,由水平方向动量守恒得
即
结合M=3m,解得
x′=(R+L),x=(R+L)
故A错误,B正确;
C.滑块刚滑到B点时速度最大,取水平向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒分别得
0=mvm-Mv
mgR=m+Mv2
联立解得
故C错误;
D.对整个过程,由动量守恒定律得
0=(m+M)v′
得
v′=0
由能量守恒定律得
mgR=μmgL
解得
R=μgL
故D错误;
故选B。
二、非选择题(本大题共4小题,共52分)
17. “用双缝干涉测光的波长”实验的装置如图所示。
(1)某次测量中,小明将测量头的分划板中心刻线对准第1条亮条纹中心,手轮示数x1=1.700mm,调节测量头,让分划板中心刻线对准第5条亮条纹中心时,手轮示数如下表所示,此时示数x2=________mm。
主尺刻度(mm)
3
4
5
微分筒刻度
0.320
0.320
0.320
[说明:主尺读数为4mm,微分筒读数为0.320mm,总读数为4.320mm]
(2)若测出装置中双缝的间距d=0.2mm、双缝到屏的距离L=1.00m,则形成此干涉图样的单色光的波长的表达式为λ=________(用x1、x2、d、L表示),计算可得波长λ=________nm。
(3)下列措施能够提高实验准确度的是________。
A. 增大双缝之间的距离
B. 增大双缝到屏的距离
C. 选用较宽的双缝
D. 选用波长较长的单色光
【答案】(1)4.320
(2) ①. ②. 131 (3)BD
【解析】
【小问1详解】
题目已说明主尺读数为,微分筒读数为,因此读数为
【小问2详解】
[1]第1条到第5条亮条纹间共有个相邻亮纹间距,因此相邻亮纹间距
根据双缝干涉公式
整理得波长表达式
[2]代入数值计算得
【小问3详解】
A.实验中相邻亮纹间距越大,测量的相对误差越小,实验准确度越高。由
可知:增大双缝间距,减小,误差增大,故A错误;
B.增大双缝到屏的距离,增大,误差减小,故B正确;
C.双缝过宽会导致干涉条纹模糊,误差增大,故C错误;
D.波长越长,越大,测量误差越小,故D正确。
故选BD。
【点睛】
18. 如图所示,光屏PQ置于半圆形玻璃砖直径的右端并与直径垂直的竖直平面内,P点刚好在半圆形玻璃砖的底面直径的一端。一单色光沿与竖直方向成α=30°角的方向射向玻璃砖的圆心O,光屏上出现了一个光斑,测得光屏上的光斑与P点之间的距离等于半圆形玻璃砖的半径,已知光在真空中的传播速度为c。求:
(1)该玻璃砖的折射率;
(2)该单色光在玻璃砖中的传播速度大小。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
作出光路图如图所示,入射角α=30°
根据题述可知,折射光线与OP的夹角为45°,则其折射角r=45°
根据折射定律可知玻璃砖的折射率
解得n=
【小问2详解】
单色光在玻璃砖中的传播速度
解得
19. 一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时x=0.4m的质点恰好开始振动。在波传播的路程上有P、Q两质点,t=1.5s时,平衡位置位于x=1.5m的质点Q第一次到达波谷。
(1)t=0时,质点P的振动方向。
(2)求这列简谐横波的周期T。
(3)求0~2s内,质点P运动的路程s。
【答案】(1)沿y轴正方向
(2)0.5s (3)80cm
【解析】
【小问1详解】
波沿x轴正向传播,则由同侧法可知,t=0时质点P沿y轴正向振动;
【小问2详解】
波长λ=0.4m ,Q第一次到波谷,波传播距离Δx=1.5m-0.3m=1.2m
波速
周期
【小问3详解】
2s内经历的周期数n=4,则质点P运动的路程s=4A×n=4×4×5cm=80cm
20. 如图所示,半径的四分之一圆弧形粗糙轨道竖直放置,圆弧最低点与水平面相切于点,点距离地面的高度为。质量的小滑块从圆弧上与圆心等高的点由静止释放,小滑块经过点时对轨道压力大小为。不计空气阻力,取。求:
(1)小滑块落地点与B点水平距离的大小;
(2)小滑块克服轨道摩擦力做的功。
【答案】(1)1.2m;(2)4.5J
【解析】
【详解】(1)滑块经过B点时
解得
滑块做平抛运动,则
解得
x=1.2m
(2)从D到B由动能定理
解得小滑块克服轨道摩擦力做的功
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2025-2026学年高二年级第一学期开学质量检测卷
(人教版·物理)
全卷满分:100分 考试时间:75分钟
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。
1. 传感器的应用越来越广泛,以下关于传感器在生产生活中的实际应用,说法正确的是( )
A. 宾馆的自动门能“感受”到人走近,主要利用的是声音传感器
B. 电梯能对超出负载作出“判断”,主要利用的是力传感器
C. 全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置,该装置是生物传感器
D. 红外测温枪向人体发射红外线,从而测量人体温度
2. 关于做简谐运动的质点,下列说法正确的是( )
A. 质点只要在运动方向上所受的力与位移大小成正比,就一定做简谐运动
B. 做简谐运动的质点经过同一位置时的速度相同
C. 做简谐运动的质点背离平衡位置运动时的速度方向与位移方向相反
D. 做简谐运动的质点的位移减小时,加速度减小,速度增大
3. 一列沿x轴正方向传播的简谐波在t=0时的部分波形数据如下表所示(x=0处质点正在平衡位置向下振动)。根据表中数据,下列说法正确的是( )
位置x/m
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
位移y/cm
0
2.0
4.0
2.0
0
-2.0
-4.0
A. 该波的波长为3.0m
B. 该波的振幅为4.0cm
C. x=2.0m处质点的振动方向向下
D. 该波传播过程中遇到直径为1m的球,不能发生明显的衍射现象
4. 将一根直杆的一半插入水中后,人看到的杆变成了两段,这是因为( )
A. 光的直线传播 B. 光的反射
C. 光的折射 D. 光的全反射
5. 两个小球P、Q构成的单摆振动的图像如下表所示(位移x随时间t变化的部分数据)。下列说法正确的是( )
时间t/s
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
P位移x/cm
5.0
2.5
-2.5
-5.0
-2.5
2.5
5.0
Q位移x/cm
2.5
-2.5
-5.0
-2.5
2.5
5.0
2.5
A. t=0.6s时,P和Q的速度都为0
B. t=1.0s时,P和Q的速度方向相同
C. t=1.0s时,P和Q的加速度方向相同
D. 根据图像无法比较P和Q的摆长
6. 如图所示,在光滑绝缘水平面上,三个完全相同带正电的小球A、B、C,通过不可伸长的绝缘细线a、b、c连接成正三角形,小球均处于静止状态,细线被拉直。剪断细线a,小球开始运动。则( )
A. 剪断a前,a中张力大于B、C间的库仑力
B. 剪断a瞬间,细线b、c中张力均变大
C. 三个球运动至一直线时,整个系统电势能最大
D. 球A经过B、C初始位置连线中点时的速度最大
7. 如图所示,R是光敏电阻,当光照强度增大时,它的阻值减小,电压表和电流表均为理想电表。当外界的光照强度减弱时,下列说法正确的是( )
A. 电流表的示数增大
B. 电压表的示数增大
C. 电源的总功率增大
D. 电源的输出功率一定减小
8. 关于四幅图片中光学知识的应用,下列说法正确的是( )
A. 图甲中,运动员在登雪山时戴眼镜能减弱进入眼睛的紫外线的强度,利用了光的干涉
B. 图乙中,真空玻璃管上采用镀膜技术增加透射光,这种镀膜技术利用了光的衍射
C. 图丙中,透过3D眼镜看电脑显示屏时,两侧镜片为透振方向相同的偏振片
D. 图丁中,用激光检测抽制出的高强度纤维细丝的粗细,利用了光的衍射
9. 在LC振荡电路中,若某一时刻电容器两极板的带电情况和穿过线圈的磁感线方向如图所示,下列说法正确的是( )
A. 此时电路处于放电状态
B. 此时电流正在增大
C. 此时线圈中的自感电动势方向与电流方向相反
D. 此时磁场能正在向电场能转化
10. 如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上.ac、bc两金属棒分别串有电压表、电流表,当金属框绕ab边以逆时针转动时,下列判断正确的是( )
A. 电压表有读数,电流表没有读数
B. 电压表有读数,电流表也有读数
C. 电压表无读数,电流表有读数
D. 电压表无读数,电流表也无读数
11. 如图所示,两个振动情况完全相同的波源S1、S2之间的距离为12 m,它们振动形成的简谐横波的波长均为1 m。则波源S1、S2连线上,相邻两振动加强点间的距离为( )
A. 0.5 m B. 1 m C. 1.5 m D. 2 m
12. 如图,甲是回旋加速器,乙是磁流体发电机,丙是速度选择器,丁是霍尔元件,下列说法正确的是( )
A. 甲图可通过增加磁感应强度来增大粒子的最大动能
B. 乙图可通过减小磁感应强度来增大电源电动势
C. 丙图无法判断出带电粒子的电性,粒子只能从左到右沿直线匀速通过速度选择器
D. 丁图中产生霍尔效应时,无论载流子带正电或负电,稳定时都是板电势高
13. 质量为m的子弹以水平速度v0射入静止在光滑水平面上质量为M的木块,并留在其中。下列说法正确的是( )
A. 子弹克服阻力做的功等于子弹动能的减少量
B. 子弹对木块做的功等于木块获得的动能
C. 子弹与木块组成的系统机械能守恒
D. 子弹动能的减少量等于木块动能的增加量
14. 一列横波在某介质中沿x轴传播,如图甲所示t=0.75s时的波形图像,如图乙所示为x=1.5m处的质点P的振动图像,则下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播
B. t=0.75s时P点的位移为2.0cm
C. 该波的波速为10m/s
D. 从t=0.75s开始再经过4.25s,质点P通过的路程约为174cm
15. 如图所示,倾角=37°、间距L=1m的足够长平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨的顶端用导线与阻值R=1Ω的定值电阻相连,质量m=1kg、长度也为L、阻值r=0.25Ω的导体棒垂直导轨放置,整个空间有垂直导轨向上、磁感应强度大小B=1T的匀强磁场。t=0时刻,该导体棒以大小v0=5m/s的初速度沿导轨向上运动,滑行x=0.8m时速度减为零,然后再沿导轨下滑。已知导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,忽略导轨与导线的电阻,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是( )
A. t=0时,导体棒的加速度大小为10m/s²
B. 导体棒上滑的时间为0.5s
C. 导体棒上滑过程中,电阻R产生的焦耳热为0.25J
D. 导体棒下滑稳定时的速度大小为2.5m/s
16. 如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿AB轨道滑下,然后滑入BC轨道,最后恰好停在C点。已知小车质量M=3m,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则( )
A. 全程滑块水平方向相对地面的位移R+L
B. 全程小车相对地面的位移大小x=(R+L)
C. 滑块m运动过程中的最大速度vm=
D. μ、L、R三者之间的关系为R=4μL
二、非选择题(本大题共4小题,共52分)
17. “用双缝干涉测光的波长”实验的装置如图所示。
(1)某次测量中,小明将测量头的分划板中心刻线对准第1条亮条纹中心,手轮示数x1=1.700mm,调节测量头,让分划板中心刻线对准第5条亮条纹中心时,手轮示数如下表所示,此时示数x2=________mm。
主尺刻度(mm)
3
4
5
微分筒刻度
0.320
0.320
0.320
[说明:主尺读数为4mm,微分筒读数为0.320mm,总读数为4.320mm]
(2)若测出装置中双缝的间距d=0.2mm、双缝到屏的距离L=1.00m,则形成此干涉图样的单色光的波长的表达式为λ=________(用x1、x2、d、L表示),计算可得波长λ=________nm。
(3)下列措施能够提高实验准确度的是________。
A. 增大双缝之间的距离
B. 增大双缝到屏的距离
C. 选用较宽的双缝
D. 选用波长较长的单色光
18. 如图所示,光屏PQ置于半圆形玻璃砖直径的右端并与直径垂直的竖直平面内,P点刚好在半圆形玻璃砖的底面直径的一端。一单色光沿与竖直方向成α=30°角的方向射向玻璃砖的圆心O,光屏上出现了一个光斑,测得光屏上的光斑与P点之间的距离等于半圆形玻璃砖的半径,已知光在真空中的传播速度为c。求:
(1)该玻璃砖的折射率;
(2)该单色光在玻璃砖中的传播速度大小。
19. 一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时x=0.4m的质点恰好开始振动。在波传播的路程上有P、Q两质点,t=1.5s时,平衡位置位于x=1.5m的质点Q第一次到达波谷。
(1)t=0时,质点P的振动方向。
(2)求这列简谐横波的周期T。
(3)求0~2s内,质点P运动的路程s。
20. 如图所示,半径的四分之一圆弧形粗糙轨道竖直放置,圆弧最低点与水平面相切于点,点距离地面的高度为。质量的小滑块从圆弧上与圆心等高的点由静止释放,小滑块经过点时对轨道压力大小为。不计空气阻力,取。求:
(1)小滑块落地点与B点水平距离的大小;
(2)小滑块克服轨道摩擦力做的功。
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