官林中学高二物理期终模拟试卷六

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1、官林中学高二物理期终模拟试卷六 2008.6(考试时间:100分钟 总分120分) 班 姓名 一、共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中只有一个选项是正确的,选对的得3分,选错的或不答的得0分。1假设地面上有一列火车以接近光速的速度运行,车内站一个身材匀称的人甲。站在路旁的另一个人乙观察车里的甲,观察的结果是:( )A甲是个矮胖子 B甲是个瘦高个子 C甲瘦但不高 D甲矮但不胖2一列简谐横波沿x轴传播,周期为T,t=0时刻的波形如图所示。此时平衡位置位于x=3 m处的质点正在向上运动,若a、b两质点平衡位置的坐标分别为xa=2.5 m, x=5.5 m,则:( )A. 当a质点

2、处在波峰时,b质点恰在波谷B. t=T/4时,a质点正在向y轴负方向运动C. t=3T/4时,b质点正在向y轴负方向运动D. 在某一时刻,a、b两质点的位移和速度可能相同3. 一列简谐横波沿直线由a向b传播,相距10.5m的a、b两处的质点振动图象如图中a、b所示,则:( )A. 该波的振幅可能是20cmB. 该波的波长可能是8.4mC. 该波的波速可能是l0.5m/sD. 该波由a传播到b可能历时7s4. 用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象。图(a)是点燃酒精灯(在灯芯上洒些盐),图(b)是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属丝圈。将金属丝圈在其所在的竖直平面内缓慢旋转,观察到的现象是:(

3、)A当金属丝圈旋转30时干涉条纹同方向旋转30B当金属丝圈旋转45时干涉条纹同方向旋转90C当金属丝圈旋转60时干涉条纹同方向旋转30D干涉条纹保持原来状态不变5. 如图,一束单色光射入一玻璃球体,入射角为60。己知光线在玻璃球内经一次反射后,再次折射回到空气中时与入射光线平行。此玻璃的折射率为:( )A B1.5 C D2二、共4小题,每小题4分,共16分。全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错的或不答的得0分。6. 在杨氏双缝干涉实验中,如果:( )A用白光作为光源,屏上将呈现黑白相间的条纹 B用红光作为光源,屏上将呈现红黑相间的条纹C用红光照射一条狭缝,用紫光照射另一条狭缝,屏上将呈现

4、彩色干涉条纹D用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距不等的条纹7. 氢原子从激发态跃迁到基态,下列关于核外电子说法中不正确的是:( )A电势能减小,动能减小,周期增大 B电势能减小,动能增大,周期减小C电势能减小值小于动能增加值 D电势能减小值等于动能增加值8. 如图所示,在用玻璃砖测定玻璃折射率的实验中,如果所用的玻璃砖ABCD的上表面AB和下表面CD不严格平行(AD略大于BC),下列说法中正确的是:( )用此玻璃砖做实验,画出的折射光线c和相应的入射光线a不再平行,因此对实验结果产生系统误差用此玻璃砖做实验,画出的折射光线c和相应的入射光线a不再平行,但不会因此对实验结果产生影响

5、射出光线c相对于入射光线a有顺时针方向的微小偏转射出光线c相对于入射光线a有逆时针方向的微小偏转9一列简谐横波沿直线传播,该直线上的a、b两点相距4.42 m。图中实、虚两条曲线分别表示平衡位置在a、b两点处质点的振动曲线。从图示可知:( )A此列波的频率一定是10HzB此列波的波长一定是0.1mC此列波的传播速度可能是34 m/sDa点一定比b点距波源近三、本题共2小题,共21分。把答案填在答题纸相应的横线上或按规定要求在答题纸上作答。10(10分) 大海中航行的轮船,受到大风大浪冲击时,为了防止倾覆,应当改变航行方向和 ,使风浪冲击力的频率 轮船摇摆的。光纤通信中,光导纤维传递光信号的物理

6、原理是利用光的 现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光 介质射向光介质,且入射角等于或大于 。11(11分) 在“用单摆测重力加速度”的实验中。某同学在做“利用单摆测重力加速度”实验中,先测得摆线长为97.50cm;用10分度的游标卡尺(测量值可准确到0.1mm)测得小球的读数如图所示;然后用秒表记录了单摆振动n=50次所用的时间,长、短针位置如图所示,则:摆长L= m,所用时间t = s。另一同学的操作步骤为:a取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上;b用米尺量得细线长度l;c在细线偏离竖直方向5位置释放小球;d用秒表记录小球完成n次全振动所用的总时间t,得到周期

7、Tt/n;e用公式g4p2l/T2计算重力加速度。按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比_(选填“偏大”、“相同”或“偏小”)。已知单摆在任意偏角q 时的周期公式可近似为TT01a sin2(/2),式中T0为偏角趋近于0时的周期,a为常数为了用图像法验证该关系式,需要测量的物理量有 ;若某同学在实验中得到了如图所示的图线,则图像中的横轴表示 。四、本题共5小题,共68分。解答应写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案不得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。12(本小题10分) 设宇宙射线粒子的能量是其静止能量的k倍则粒子运动时的质量等于其静止质量的 倍,粒子

8、运动速度是光速的 倍。某实验室中悬挂着一弹簧振子和一单摆,弹簧振子的弹簧和小球(球中间有孔)都套在固定的光滑竖直杆上某次有感地震中观察到静止的振子开始振动4.0 s后,单摆才开始摆动此次地震中同一震源产生的地震纵波和横波的波长分别为10 km和5.0 km,频率为1.0 Hz假设该实验室恰好位于震源的正上方,求震源离实验室的距离。13. (本小题12分) 麦克斯韦在1865年发表的电磁场的动力学理论一文中揭示了电、磁现象与光的内在联系及统一性,即光是电磁波。(1)一单色光波在折射率为1.5的介质中传播,某时刻电场横波图象如图1所示,求该光波的频率。(2)图2表示两面平行玻璃砖的截面图,一束平行

9、于CD边的单色光入射到AC界面上,a、b是其中的两条平行光线。光线a在玻璃砖中的光路已给出。画出光线B从玻璃砖中再次出射的光路图,并标出出射光线与界面法线夹角的度数。012345678Ex/(107 m)图1ABCDab45454530图214(本小题14分)光滑水平面上放着质量,mA1kg的物块A与质量mB2kg的物块B, A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B 不动,此时弹簧弹性势能EP49J。在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示。放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆

10、光滑轨道,其半径R0.5m, B恰能到达最高点C。g10m/s2,求:(1)绳拉断后瞬间B的速度vB的大小;(2)绳拉断过程绳对B的冲量I 的大小;(3)绳拉断过程绳对A所做的功W。15(本小题16分)有两个完全相同的小滑块A和B,A沿光滑水平面以速度v0与静止在平面边缘O点的B发生正碰,碰撞中无机械能损失。碰后B运动的轨迹为OD曲线,如图所示。(1)已知滑块质量为m,碰撞时间为,求碰撞过程中A对B平均冲力的大小。(2)为了研究物体从光滑抛物线轨道顶端无初速下滑的运动,特制做一个与B平抛轨道完全相同的光滑轨道,并将该轨道固定在与OD曲线重合的位置,让A沿该轨道无初速下滑(经分析,A下滑过程中不

11、会脱离轨道)。分析:A沿轨道下滑到任意一点的动量pA与B平抛经过该点的动量pB的大小关系。16.(本小题16分)有两列简谐横波a、b在同一媒质中沿x轴正方向传播,波速均为v2.5m/s。在t0时,两列波的波峰正好在x2.5m处重合,如图所示。(1)求两列波的周期Ta和Tb。(2)求t0时,两列波的波峰重合处的所有位置。(3)辨析题:分析并判断在t0时是否存在两列波的波谷重合处。某同学分析如下:既然两列波的波峰存在重合处,那么波谷与波谷重合处也一定存在。只要找到这两列波半波长的最小公倍数,即可得到波谷与波谷重合处的所有位置。你认为该同学的分析正确吗?若正确,求出这些点的位置。若不正确,指出错误处

12、并通过计算说明理由。官林中学高二物理期终模拟试卷六答案题号123456789答案CCDDCBDACDBCAC10. (1)速度 远离 频率 (2)全反射 密 疏 临界角11. 0.9899、100.4; 偏小;T(n、t)、q;T12.解:k; 地震纵波传播速度为:vPfP 地震横波传播速度为:vSfS 震源离实验室距离为s,有: 解得:13.解:设光在介质中的传播速度为v,波长为,频率为f,则 f 解得:从波形图上读出波长m,代入数据解得f51014 Hz光路如图所示14.解:(1)设B在绳被拉断后瞬间的速度为vB,到达C点时的速度为vC,有mBgmBmBvmB2mBgR 代入数据得vB5m

13、/s(2)设弹簧恢复到自然长度时B的速度为v1,取水平向右为正方向,有EPmBImB vBmB v1 代入数据得I4Ns,其大小为4Ns(3)设绳断后A的速度为vA,取水平向右为正方向,有mB v1mB vBmA vAW mA 代入数据得W8J15.解:(1)滑动A与B正碰,满足mvA + mVB=mv0 解得vA=0, vB=v0根据动量定理,滑块B满足 Ft=mv0 解得 (2) 设任意点到O点竖直高度差为d.A、B由O点分别运动至该点过程中,只有重力做功,所以机械能守恒。选该任意点为势能零点,有EKA=mgd,EKB= mgd+由于p=,有 即 PAPB16.解:(1)从图中可以看出两列波的波长分别为a2.5m,b4.0m,因此它们的周期分别为s1s s1.6s(2)两列波的最小公倍数为S20mt0时,两列波的波峰重合处的所有位置为x(2.520k)m,k0,1,2,3, (3)该同学的分析不正确。要找两列波的波谷与波谷重合处,必须从波峰重合处出发,找到这两列波半波长的奇数倍恰好相等的位置。设距离x2.5m为L处两列波的波谷与波谷相

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