A.P’.P两点距离为半个波长.因此它们的振动步调始终相反 B.当Q’点振动第一次达到负向最大位移时.O质点已经走过25cm路程 C.当波在绳中传播时.绳中所有质点沿x轴移动的速度大小相等且保持不变D.若O质点振动加快.周期减为2s.则O点第一次达到正方向最大位移时刻.P点也刚好开始振动 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

在波的传播方向上有M、N两个质点,振动过程中,它们的运动方向始终相同,M、N的中点为P,则

[  ]

A.M、N之间的距离一定等于半波长的偶数倍

B.如P点处于波峰,则M、N一定处于波谷

C.P点的运动方向一定与M、N的运动方向相同

D.M、N间距可能小于一个波长

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(1)在用双缝干涉测光的波长的实验中,请按照题目要求回答下列问题.
①图1甲、乙两图都是光的条纹形状示意图,其中干涉图样是
 

②将下表中的光学元件放在图1丙所示的光具座上组装成用双缝干涉测光的波长的实验装置,并用此装置测量红光的波长.
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元件代号 A B C D E
元件名称 光屏 双缝 白光光源 单缝 透红光的滤光片
将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的排列顺序应为
 
.(填写元件代号)
③已知该装置中双缝间距d=0.50mm,双缝到光屏的距离L=0.50m,在光屏上得到的干涉图样如图7甲所示,分划板在图中A位置时游标卡尺如图2乙所示,则其示数为
 
mm;在B位置时游标卡尺如图2丙所示.由以上所测数据可以得出形成此干涉图样的单色光的波长为
 
m.
(2)用半径相同的小球1和小球2的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图3所示,斜槽与水平槽圆滑连接.安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重锤线所指的位置O.接下来的实验步骤如下:
步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;
步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;
步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.
①对于上述实验操作,下列说法正确的是
 

A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端必须水平
D.实验过程中,白纸可以移动,复写纸不能移动
E.小球1的质量应大于小球2的质量
②本实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量有
 

A.A、B两点间的高度差h1          B.B点离地面的高度h2
C.小球1和小球2的质量m1、m2    D.小球1和小球2的半径r
③当所测物理量满足表达式
 
(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律.如果还满足表达式
 
(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞时无机械能损失.
④完成上述实验后,某实验小组对上述装置进行了改造,如图4所示.在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接.使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到两球落在斜面上的平均落点M′、P′、N′.用刻度尺测量斜面顶点到M′、P′、N′三点的距离分别为l1、l2、l3.则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为
 
(用所测物理量的字母表示).

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(1)在用双缝干涉测光的波长的实验中,请按照题目要求回答下列问题.
①图1甲、乙两图都是光的条纹形状示意图,其中干涉图样是______.
②将下表中的光学元件放在图1丙所示的光具座上组装成用双缝干涉测光的波长的实验装置,并用此装置测量红光的波长.

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元件代号 A B C D E
元件名称 光屏 双缝 白光光源 单缝 透红光的滤光片
将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的排列顺序应为______.(填写元件代号)
③已知该装置中双缝间距d=0.50mm,双缝到光屏的距离L=0.50m,在光屏上得到的干涉图样如图7甲所示,分划板在图中A位置时游标卡尺如图2乙所示,则其示数为______mm;在B位置时游标卡尺如图2丙所示.由以上所测数据可以得出形成此干涉图样的单色光的波长为______m.
(2)用半径相同的小球1和小球2的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图3所示,斜槽与水平槽圆滑连接.安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重锤线所指的位置O.接下来的实验步骤如下:
步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;
步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;
步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.
①对于上述实验操作,下列说法正确的是______
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端必须水平
D.实验过程中,白纸可以移动,复写纸不能移动
E.小球1的质量应大于小球2的质量
②本实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量有______.
A.A、B两点间的高度差h1          B.B点离地面的高度h2
C.小球1和小球2的质量m1、m2    D.小球1和小球2的半径r
③当所测物理量满足表达式______(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律.如果还满足表达式______(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞时无机械能损失.
④完成上述实验后,某实验小组对上述装置进行了改造,如图4所示.在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接.使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到两球落在斜面上的平均落点M′、P′、N′.用刻度尺测量斜面顶点到M′、P′、N′三点的距离分别为l1、l2、l3.则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为______(用所测物理量的字母表示).

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如图所示,Sl、S2为两个振动情况完全一样的波源,两列波的波长都为λ,它们在介质中产生干涉现象,Sl、S2在空间共形成了5个振动加强的区域,如图中实线所示.P是振动加强区域中的一点,从图中可看出(  )
A、P点到两波源的距离差等于1.5λB、S1的传播速度大于S2的传播速度C、P点此时刻振动最强,过半个周期后,振动变为最弱D、当一列波的波峰传到P点时,另一列波的波峰也一定传到P点E、两波源之间的距离一定在2个波长到3个波长之间

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如图所示,S1S2为两个振动情况完全一样的波源,两列波的波长都为λ,它们在介质中产生干涉现象,S1S2在空间共形成6个振动减弱的区域(图中曲线处),P是振动减弱区域中的一点,从图中可看出()

A.P点到两波源的距离差等于1.5λ

B.两波源之间的距离一定在2.5个波长到3.5个波长之间

C.若P点此时刻振动最弱,则过半个周期后,振动变为最强

D.当一列波的波峰传到P点时,另一列波的波谷也一定传到P

 

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14.AD   15.C   16.AD   17.C

18.【答案】B

【解析】O点第一次达到正方向最大位移所需时间为T/4,因此波向前传播的距离为λ/4,即OP、OP’为λ/4,因此P、P’两点间距离为半个波长,但由于波是以O为波源向左右传播的,左右对称点振动总相同如图c所示,A错;波传到Q’需要半个周期,而当Q’到达负向最大位移时又需3T/4,因此O点振动时间为5T/4,所走路程为cm,B正确;波动传播的是振动的运动形式,质点并不沿传播方向向前传播,C错;同种波在同一介质中传播的速度是相同的,即v=λ/T=1m/s,当O质点振动周期减为2s,则O第一次达到正方向最大位移的时间为0.5s,波向左、右传播的距离为,P点还没有振动,D错。

19.【答案】A

【解析】光沿PO射到界面上时,同时发生了反射和折射,Ⅰ为直接反射的光,为复色光;折射进入玻璃的光由于折射率不同而发生色散,然后在玻璃板的下表面反射和两次进入空气的折射而成为Ⅱ、Ⅲ两束,如图所示,由图可知,光束Ⅱ在玻璃中的折射率比光束Ⅲ大,所以光束Ⅱ、Ⅲ为单色光;由光路可逆可知,三束光彼此平行,A正确;当时,反射光与入射光重合,因此当α增大时,Ⅱ、Ⅲ光束靠近光束Ⅰ,B错;由于光束Ⅱ在玻璃中的折射率比光束Ⅲ大,光Ⅱ的频率比光Ⅲ高,所以光Ⅱ照射某金属表面能发生光电效应现象,则光Ⅲ不一定能使该金属发生光电效应现象,C错;由于光路可逆,因此只要光能从上表面射入,则一定能以原角度从上表面射入空气,不会发生全反射,D错。

20.AC      20. BC

22.I(1)(9分,每问3分)。(a)115~120都对;(b)6.3×10-10m~6.5×10-10m;(c)

II.①用A2替换A1  (3分)

②实验电路图如图    (3分)

 

 

 

 

 (3分,其它合理也得分)

23.(1)风突然停止,船体只受到水的阻力f做减速运动

        船体加速度大小:

        ∴船体只受到水的阻力:

        帆船在匀速运动时受到风的推力和水的阻力而平衡,所以:

        帆船受到风的推力大小:

   (2)(特别说明:没有相应的估算过程,直接写出空气密度的不能得分)

        在单位时间内,对吹入帆面的空气(柱)应用动量定理有:

       

24.(18分)解析:                                                                             

 (1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,

  即 ……………………………………………………………… (2分)

  ………………………………………………………………………(1分)

  如图所示,当粒子运动的圆轨迹与cd相切时上端偏离最远,由几何关系得:

  ……………………………………………………(2分)

  当粒子沿Sb方向射入时,下端偏离最远,则由几何关系得:

  ……………………………………………………(1分)

  故金箔cd被粒子射中区域的长度……………………(1分)

  (2)如图所示,OE距离即为粒子绕O点做圆周运动的半径r,粒子在无场区域作匀速直线运动与MN的相交,下偏距离为,则

  ....................................(2分)

  所以,圆周运动的半径............................(2分)

  (3)设粒子穿出金箔时的速度为,由牛顿第二定律

  ……………………………………………………………………(2分)

  粒子从金箔上穿出时损失的动能

    …………………………………(2分)

25解:⑴设B上升了h时绳子与水平方向的夹角为θ

cosθ==0.8 ---------------------------①(1分)

此时A、B的速度大小关系为

vA --------------------------------------②(1分)

A下降的高度为H=Ltgθ=1.5m--------③(1分)

A下降B上升过程中,A、B组成系统机械能守恒:

MgH1=mgh+MvA2+mvB2 ---------------④(2分)

将①②③代入④可得线框B上边刚进入磁场时的 速度vB2.0m/s。------------------------------------(1分)

⑵根据vA,当线框B匀速通过磁场的过程中,随着θ的增大,物块A做变减速运动。------------------------------------------------------------------------------------------(3分)

⑶当线框B下边刚离开磁场时,设绳子与水平方向

的夹角为θ′,

cosθ′= -----------------⑤(2分)

此时A、B的速度大小关系为

vA′==2m/s  ----------------------⑥(2分)

设从B开始上升起,A下降高度为H2

则H2=Ltgθ′=2.0m    ---------------------⑦(1分)

设线框B经过匀强磁场时获得的内能Q,整个过程

中,A、B组成的系统能量守恒,有:

MgH2=mg(h+a+b)+MvA2+mvB2+Q------------------------------⑧(2分)

联立⑤⑥⑦⑧并代入vB≈2.0m/s的值,可求得:Q=4.46J ---------(2分)

 

 

 

班次_____学号_______姓名_______得分_________

物理答卷

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22(18分) :

I(1)(a)______________(3分)

(b)_____________(3分)

 

(c)______________(3分)

                                            

II. ①_________________(3分)

 

② a 实验电路图如图    (3分)

 

b_______________(3分)

 

23(16分)

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

2524(18分):

 

 

 

 

 

 

                                                                         

25(21分):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


同步练习册答案