江西省17—18学年高二5月月考物理试题(附答案)$849684.doc

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1、南昌十中2017-2018学年第二学期5月考高二物理试卷说明:本试卷分第I卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,全卷满分110分。考试用时100分钟,注 意 事 项:考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求.1答题前,请您务必将自己的姓名、考试证号用书写黑色字迹的05毫米签字笔填写在答题卡和答题纸上。2作答非选择题必须用书写黑色字迹的05毫米签字笔写在答题纸上的指定位置,在其它位置作答一律无效。作答选择题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,请保持卡面清洁和答题纸清洁,不折叠、不破损。3考试结束后,答题纸交回。一、选择题(每小题4分,

2、共计40分,16题只有一项符合题意,710题至少有一项符合题意, 选不全的得2分)1我们经常看到,凡路边施工处总挂有红色的电灯,这除了红色光容易引起人们的视觉反应外,还有一个重要的原因是() A.红光比其他色光更容易发生衍射B.红光比其他色光更容易发生干涉C.红光比其他可见光频率更大D.红光比其他可见光在玻璃中的折射率小2在拍摄日落时水面下的景物时,应在照相机镜头前装一个偏振片,其目的是()A减弱反射光,从而使景物的像清晰B增强反射光,从而使景物的像清晰C增强透射光,从而使景物的像清晰D减弱透射光,从而使景物的像清晰3一列沿x轴正方向传播的横波图象如图所示,如果在此后的5s内,质点P通过的路程

3、是2m,则该波的速度是()A0.4m/sB1.0m/sC0.8m/sD1.6m/s4a、b两种单色光以相同的入射角从某种介质射向空气,光路如图所示,则下列说法正确的是()A逐渐增大入射角的过程中,a光先发生全反射B通过同一双缝干涉装置,a光的干涉条纹间距比b光的宽C在该介质中b光的传播速度大于a光的传播速度D在该介质中a光的波长小于b光的波长 5在研究材料A的热膨胀特性时,可采用如图所示的干涉实验法,A的上表面是一光滑平面,在A的上方放一个透明的平行板B,B与A上表面平行,在它们中间形成一个厚度均匀的空气膜,现在用波长为的单色光垂直照射,同时对A缓慢加热,在B上方观察到B板的亮度发生周期性变化

4、,当温度为t1时最亮,然后亮度逐渐减弱至最暗;当温度升到t2时,亮度再一次回到最亮,则()A出现最亮时,B上表面反射光与A上表面反射光叠加后加强B出现最亮时,B下表面反射光与A上表面反射光叠加后相抵消C温度从t1升至t2过程中,A的高度增加D温度从t1升至t2过程中,A的高度增加6 如图所示,红色细光束a射到折射率为的透明球表面,入射角为45,在球的内壁经过一次反射后,从球面射出的光线为b,则入射光线a与出射光线b之间的夹角为() A30 B45 C60 D75 7在LC振荡电路中,电容器C带的电荷量q随时间t变化的图象如图所示。在110-6 s到210-6 s内,关于电容器的充(放)电过程及

5、由此产生的电磁波的波长,正确的是()A充电过程 B放电过程C波长为1 200 mD波长为1 500 m8两列频率相同的声波,在空气中相遇发生干涉现象时( )A振动加强质点的位移总是最大,不随时间改变B在某一时刻,振动加强质点的位移可能小于振动减弱点的位移C振动加强质点的位移随时间不断变化D振动减弱质点的振幅一定小于振动加强质点的振幅9在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=200m/s,已知t=0时波刚好传播到x=40m处,如图所示。在x=400m处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是()A波源开始振动时方向沿y轴负方向B从t=0开始经015s,x=40m的质点运动

6、的路程为06mC接收器在t=2s时才能接收到此波D若波源向x轴正方向运动,接收器接收到的波的频率可能为9Hz 10如图所示,波源S从平衡位置y=0开始振动,运动方向竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01s,产生的机械波向左、右两个方向传播,波速均为v=80m/s,经过一段时间后,P、Q两点开始振动,已知距离SP=1.2m、SQ=2.6m.若以Q点开始振动的时刻作为计时的零点,则在下图所示的四幅振动图象中,能正确描述S、P、Q三点振动情况的是()A甲为Q点的振动图象B乙为振源S点的振动图象C丙为P点的振动图象D丁为P点的振动图象二、填空题(本大题共2小题,6小空,每小空3分,共计18分)

7、BCOAEFKMNP1P211某研究小组的同学根据所学的光学知识,设计了一个测量液体折射率的仪器。如图所示,在一个圆盘上,过其圆心O做两条互相垂直的直径BC、EF。在半径OA上,垂直盘面插上两枚大头针P1、P2并保持P1、P2位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2的像,并在圆周上插上大头针P3,使P3正好挡住P1、P2的像。同学们通过计算,预先在圆周EC部分刻好了折射率的值,这样只要根据P3所插的位置,就可以直接读出液体折射率的值。(1)大头针P3插在M位置时液体的折射率值 插在N位置时液体的折射率

8、值(填“大于”或“小于”)(2)若AOF=30,OP3与OC的夹角为30,则液体的折射率为 。12在“用双缝干涉测光的波长”实验中,对于某种单色光,要增加相邻亮纹(暗纹)间的距离,可采取_(填“增大”或“减小”)双缝与光屏之间的距离的方法调节分划板的位置,使分划板的中心刻线对齐中央亮条纹的中心,此时螺旋测微器的示数如图甲所示转动手轮,使分划线向一侧移动,使分划板的中心刻线对齐第3条亮条纹的中心,此时螺旋测微器的示数如图乙所示,该读数为_mm,求得相邻亮纹的间距为_mm已知双缝间距d1.5 mm,双缝到屏的距离L1.00 m,则被测光波的波长为_m三、计算题(本大题共5小题,第1316题每题10

9、分,第17题12分,共计52分)13(10分)如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速大小为0.6m/s,P点的横坐标为96cm.从图中状态开始计时,求:(1)经过多长时间,P质点开始振动,振动时方向如何?(2)经过多少时间,P质点第一次到达波峰?14(10分)两束平行的细激光束,垂直于半圆柱玻璃的平面射到半圆柱玻璃上,如图所示.已知其中一条光线沿直线穿过玻璃,它的入射点是O;另一条光线的入射点为A,穿过玻璃后两条光线交于P点.已知玻璃截面的圆半径为R,OA=,OP=R.求玻璃材料的折射率.15(10分)如图所示abc是一块用折射率n2的玻璃制成的透明体的横截面,ab是半径为R的圆弧,a

10、c边与bc边垂直,aOc60.当一束平行黄色光垂直照到ac上时,ab部分的外表面只有一部分是黄亮的,其余是暗的.求黄亮部分的弧长为多少?16(10分)如图,三角形ABC为某透明介质的横截面,O为BC的中点,位于截面所在平面内的一束光线自O以角i入射,第一次到达AB边恰好发生全反射.已知15,BC边长为2L,该介质的折射率为.求:(1)入射角i;(2)从入射到发生第一次全反射所用的时间(设光在真空中的速度为c,可能用到:sin75或tan152).17(12分)已知在t1时刻简谐横波的波形如图中实线所示;在时刻t2该波的波形如图中虚线所示。t2-t1= 0.02s.求:(1)该波可能的传播速度.

11、(2)若已知Tt2-t12T,且图中P质点在t1时刻的瞬时速度方向向上,求可能的波速.(3)若0.01sT0.02s,且从t1时刻起,图中Q质点比R质点先回到平衡位置,求可能的波速.参考答案一、选择题(本大题共10题,每小题4分,共计40分,其中16题只有一项符合题意,710题至少有一项符合题意,选不全的得2分)12345678910AACBDAACBCDABAD二、填空题(本大题共3小题,6小空,每小空3分,共计18分)11.(1)小于 (2)121.760 0.210 三、计算题(本大题共5小题,第1316题每题10分,第17题12分,共计52分)13(10分) 解:(1)3分 P质点开始

12、振动时的方向是沿y轴负方向2分 (2)质点P第一次到达波峰,即初始时刻这列波的波峰传到P点,因此所用的时间是t=5分14(10分) 解:光路如图所示:其中一条光线沿直线穿过玻璃,可知O点为圆心;另一条光线沿直线进入玻璃,在半圆面上的入射点为B,入射角设为1,折射角设为2,则sin1=1=303分因OP=R,由几何关系知BP=R,则折射角2=604分由折射定律得玻璃的折射率为n=3分15(10分) 解:假定光线MN射到ab界面上时恰好发生了全反射,则MN上方的光线一定在界面ab上发生全反射,因此只有射到界面Nb上的光线才能射出玻璃,界面Nb部分是亮的。由sinC,得C305分由几何关系知30,所

13、以弧Nb的长度:s2RR5分16(10分) (1)根据全反射规律可知,光线在AB面上P点的入射角等于临界角C,由折射定律得sinC代入数据得C45 2分设光线在BC面上的折射角为r,由几何关系得r30由折射定律得n联立式,代入数据得i452分(2)在OPB中,根据正弦定理得3分设所用时间为t,光线在介质中的速度为v,得vtv联立式,代入数据得tL。3分17(12分) 解:(1)如果这列简谐横波是向右传播的,在t2t1内波形向右匀速传播了所以波速=100(3n+1)m/s(n=0,1,2,)3分同理可得若该波是向左传播的,可能的波速v=100(3n+2)m/s(n=0,1,2,) 3分(2)P质点速度向上,说明波向左传播,Tt2t12T,说明这段时间内波只可能是向左传播了5/3个波长,所以速度是唯一的:v=500m/s 3分(3)“Q比R先回到平衡位置”,说明波只能是向右传播的,而0.01sT0.02s,也就是T0.02s2T,所以这段时间内波只可能向右传播了4/3个波长,解也是唯一的:v=400m/s3分8

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