1、瑞安中学2013学年第二学期高二期中考试物理试卷一、选择题(本题10小题,每小题3分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)1下列机械振动与机械波的说法中正确的是( )A作受迫振动的物体的频率由它的固有频率来决定B产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化C干涉和衍射是波所特有的现象D在干涉图样中的振动加强线上各质点的振动位移总是最大【答案】CA、振动物体有固有频率,受迫振动的物体频率是等于驱动力的频率,当其频率接近物体的固有频率时,出现共振现象,故A错误;B、当声源与观察者的间距发生变化时,出现多普勒效应的现象,原因是接收的频率发生变化,故B错误;C、干涉与衍射及多普勒
2、效应均属于波特有的现象,故C正确;D、在干涉图样中的振动加强线上各质点的振动位移,可能是平衡位置相遇,也可能是波峰相遇点,也可能波谷相遇点,所以位移有大有小,故D错误。故选C。【考点】波的干涉和衍射现象;自由振动和受迫振动;多普勒效应2.下面关于光现象以及原理的叙述中正确的是( )A雨后天空出现彩虹,是光的干涉现象B照相机镜头上的增透膜,是光的偏振的应用C用光导纤维传播信号,是利用了光的折射原理D通过两枝铅笔的狭缝所看到的远处日光灯的彩色条纹,是光的衍射现象【答案】DA、雨后天空出现彩虹,是光的折射现象,故A错误;B、照相机镜头上的增透膜,是光的干涉现象的应用,故B错误;C、用光导纤维传播信号
3、,是利用了光的全反射,故C错误;D、当狭缝的宽度与波长相差不多时产生明显的衍射现象,故D正确故选D。【考点】光的干涉;光的折射定律;光的衍射;光的偏振3. 若物体做简谐运动,则下列说法中正确的是 ()A若位移为负值,则速度一定为正值,加速度也一定为正值B物体通过平衡位置时,所受合力为零,回复力为零,处于平衡状态C物体每次通过同一位置时,其速度不一定相同,但加速度一定相同D物体的位移增大时,动能增加,势能减少【答案】CA、物体做简谐运动,过同一位置时速度大小相等,方向可能不同,故位移为负值,速度不一定为负值;加速度,故位移为负值,加速度为正值;故A错误;B、物体通过平衡位置时所受回复力为零,合外
4、力不一定为零,如单摆做简谐运动经过平衡位置时,合外力不为零,故B错误;C、物体做简谐运动,过同一位置时位移一定,加速度也一定;但速度大小相等,方向可能不同,故速度不一定相同;故C正确;D、物体的位移增大时,位移增加,势能增加,动能减少,故D错误。故选C。【考点】简谐运动的振幅、周期和频率4.如图所示,一束复色光斜射到置于空气中的厚平板玻璃(上、下表面平行)的上表面,穿过玻璃后从下表面射出,变为a、b两束平行单色光关于这两束单色光,下列说法中正确的是()A此玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率B在此玻璃中a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角C在此玻璃中a光的传播速度大于b光的传播速度D用同一
5、双缝干涉装置进行实验可看到a光的干涉条纹间距比b光的宽【答案】BA、由图看出,光线通过平板玻璃后,a光的侧移大于b光的侧移,说明玻璃对a光的折射率大于b光的折射率,故A错误;B、由知,折射率越大,临界角越小,所以在此玻璃中a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角,故B正确;C、由分析得知,折射率越大,光在玻璃中传播速度越小,则在此玻璃中a光的传播速度小于b光的传播速度,故C错误;D、玻璃对a光的折射率大于b光的折射率,则a光的波长小于b光的波长,用同一双缝干涉装置做干涉实验时,干涉条纹间距与波长成正比,则a光的干涉条纹间距比b光的窄,故D错误。故选B。【考点】光的折射定律;光的干涉5如图所示,
6、曲轴上挂一个弹簧振子,转动摇把曲轴可带动弹簧振子上下振动。开始时不转动摇把,让振子自由振动,测得其频率为2Hz。现匀速转动摇把,转速为240r/min。则( )A当振子稳定振动时,它的振动周期是0.5sB当振子稳定振动时,它的振动周期是0.25sC当摇把转速为240 r/min时,弹簧振子的振幅最大,若减小摇把转速,弹簧振子的振幅一定减小D若摇把转速从240 r/min进一步增大,弹簧振子的振幅也增大【答案】B摇把的转速为,它的周期;转动摇把时,弹簧振子做受迫振动;AB、振子做受迫振动,振动周期等于驱动力的周期,当振子稳定振动时,它的振动周期是0.25s,故A错误B正确;C、弹簧振子的固有周期
7、,当驱动力周期是0.5s时,提供驱动力的摇把转速为,振子发生共振,振幅最大,故C错误;D、摇把转动的周期与弹簧振子固有周期相差越小,振子的振幅越大,并不是转速越大,弹簧振子的振幅就越大,故D错误。故选B。【考点】受迫振动;共振现象6如图所示是某弹簧振子的振动图象,由图可知( )A振子的振幅为10cmB振子的周期为16sC第12s末振子的速度为负值,加速度为零D第16s末振子的加速度最大,速度为零【答案】BA、振幅是位移的最大值的大小,故振幅为5cm,故A错误;B、周期是完成一次全振动的时间,故周期为16s,故B正确;C、第12s末振子的位移为负的最大,故速度为零,没有方向,加速度最大,故C错误
8、;D、第16s末振子的位移为零,振子经过平衡位置,故速度最大,加速度最小,故D错误。故选B。【考点】简谐运动的振动图象7如图所示是一列简谐横波在某一时刻的波形,则在该时刻( ) A经一个周期,质点从A点到达E点 BB点的振幅最大,C点的振幅是0 C如果质点B在0.35s内通过的路程为14cm,则波速为20m/s D此时B、D两点间的距离为/2,即2【答案】CA、简谐波向前传播过程中介质中质点并不向前移动,所以A点只自己的平衡位置附近做简谐运动,不会移动到E点,故A错误;B、简谐波传播过程中各振动质点的振幅都相同,则B、C两点的振幅相等,都是2cm,故B错误;C、由图可知,B点的振幅为A=2cm
9、,质点B在0.35s内通过的路程为14cm=7A,则B点正好经过7个,则有,得周期T=0.2s,则波速为,故C正确;D、由图看出B、C两点平衡位置间的距离为2m,而B、D两点间的距离大于2m,故D错误。故选C。【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系8图5-1为一列简谐波在t=1s时的波形图,图5-2是这列波中P点(x=200cm处)的振动图象,那么该波的传播速度和传播方向是( )A.v=25 cm/s,向左传播 B.v=50 cm/s,向左传播C.v=25 cm/s,向右传播 D.v=50 cm/s,向右传播【答案】B由1图波动图象读出波长=100cm,由乙图振动图象读出周期T=2s,则波
10、速;由2图:P点t=20s的速度方向与t=2s时速度方向相同,即沿y轴正方向,根据1图波动图象判断可知波向左传播。故选B。【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象9光从空气进入某介质,当入射角是53时,折射角为37;则当入射角为0时的折射角和介质的折射率分别是(sin37=0.6,sin53=0.8)A0和1.33 B0和1 C0和0 D90和0.75【答案】A根据折射定律得:,当入射角为0时,则折射角为0。故选A。【考点】光的折射定律10如图所示,绝缘线长L,一可视为质点的摆球带正电并用该线悬于O点摆动,当摆球过竖直线OC时,便进入或离开一个匀强磁场,磁场方向垂直摆动平面.摆球沿ACB圆弧
11、来回摆动且摆角小于5,下列说法中正确的是( )AA、B不处于同一水平线上B球在A、B点时线的拉力大小不等C单摆的周期T=D单摆向左或向右运动经过D点时线的拉力大小相等【答案】CA、带电小球在磁场中运动过程中洛伦兹力不做功,整个过程中小球的机械能都守恒,所以A、B处于同一水平线上,故A错误;B、球在A、B点时速度均为零,向心力均为零,细线的拉力大小都等于重力沿细线方向的分力,所以拉力大小相等,故B错误;C、由于洛伦兹力不做功,不改变小球的动能,所以单摆的周期与没有磁场时相同,即有,故C正确;D、根据小球的机械能守恒可知,小球向左和向右经过D点时速率相等,则向心力相同,但由于洛伦兹力方向相反,所以
12、单摆向左或向右运动经过D点时线的拉力大小不等,故D错误。故选C。【考点】法拉第电磁感应定律;简谐运动二、不定项选择题(本题5小题,每小题4分,共20分,每小题有一个或多个选项正确,全部选对得4分,只选出部分正确选项得2分)11. 如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点。已知入射方向与边AB的夹角为=300,E、F分别为边BC的中点,则A该棱镜的折射率为B光在F点发生全反射C光从空气进入棱镜,波长变小D从F点出射的光束与入射到E点的光束平行【答案】ACA、由几何知识得:光线在AB面上入射角为i=60,折射角为r=30,则折射率为,故A正确;BD、光线在F点
13、的入射角与AB面上的折射角相等,根据光路可逆性原理,得知光在F点不可能发生全反射,而且从F点出射的光束与BC的夹角为,所以从F点出射的光束与入射到E点的光束不平行,故BD错误;C、光从空气进入棱镜,频率不变,波速变小,由公式得知,波长变小,故C正确。故选AC。【考点】光的折射定律;全反射12.某同学在“用双缝干涉测光的波长”实验中,利用绿光做光源在光屏上得到如图所示的干涉条纹,下列与此实验相关的判断正确的是( )A若改用白光做光源,将得到黑白相间的条纹B若改用红光做光源,亮条纹间距将变宽C若想增大亮条纹间距,可以采取增大双缝到屏的距离D若增大双缝间距,亮条纹间距将变宽 【答案】BCA、改用白光
14、做光源,得到彩色的干涉条纹,故A错误;B、改用红光做光源,则波长变大,根据双缝干涉条纹的间距公式知,亮条纹间距变宽,故B正确;C、若想增大亮条纹间距,根据双缝干涉条纹的间距公式知,可以采取增大双缝到屏的距离,故C正确;D、根据双缝干涉条纹的间距公式知,增大双缝间距,则亮条纹间距变窄,故D错误。故选BC。【考点】用双缝干涉测光的波长13. 如图a为xy平面内沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图象,图b为x=0处质点的振动图象,由图象可知,下列说法中正确的是( )At=0时,质点p沿y轴正方向加速运动Bt=0到t=2s内,质点P通过的路程一定是8cmCt=2s时,质点Q运动到x=0.2m处Dt
15、=3s时,质点Q的速度为零【答案】BDA、根据图b得到质点O在t=0时刻向+y方向运动,故图a中波形向-x方向运动;故质点P沿y轴负方向加速运动,故A错误;B、由图b得到周期为4s,故在t=0到t=2s内(半个周期),质点P通过的路程一定是2倍的振幅,为8cm,故B正确;C、质点在平衡位置附近做简谐运动,并不会随波迁移;时,质点Q完成半个全振动,回到平衡位置0.4m处;故C错误;D、时,质点Q运动到负的最大位移处,速度为零,故D正确。故选BD。【考点】横波的图象;位移与路程;波长、频率和波速的关系14. 某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式为xAsin t,则质点()A第1 s末与第3
16、s末的位移相同 B第1 s末与第3 s末的速度相同C3 s末至5 s末的位移方向都相同 D3 s末至5 s末的速度方向都相同【答案】ADA、由关系式可知,将t=1s和t=3s代入关系式中求得两时刻位移相同,故A正确;B、画出对应的位移-时间图象,由图象可以看出,第1s末和第3s末的速度方向不同,故B错误;C、由图象可知,3s末至5s末的位移大小相同,方向相反,故C错误;D、由图象可知,3s末至5s末的而速度是大小相同,方向也相同,故D正确。故选AD。【考点】简谐运动的振幅、周期和频率15. 一波源振动周期为T,波源开始振动两个周期的波形如图所示,此时质点P的振动方向向上,下列说法中正确的是(
17、)A波源刚开始振动时速度方向向上BP点刚开始振动时速度方向向下C此波的传播方向向左 DP点已振动了0.5T【答案】BCDABC、由题此时质点P的振动方向向上,波形向左平移,则该波向左传播,所以N点为波源,此时M点的振动方向向下,则波源刚开始振动时速度方向向下,各个质点刚开始振动时速度方向也向下,故A错误BC正确;D、波向左传播,而波在一个周期内传播的距离是一个波长,则知P点已振动了0.5T,故D正确。故选BCD。【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系三、实验题(本题2小题,每空2分,共8分)16. 如图所示,半圆形玻璃砖按图中实线位置放置,直边与BD重合。一束激光沿着半圆形玻璃砖的半径从圆
18、弧面垂直BD射到圆心O点上。使玻璃砖绕O点逆时针缓慢地转过角度(90),观察到折射光斑和反射光斑在弧形屏上移动。(1)在玻璃砖转动过程中,以下说法正确的是 ; A折射光斑在弧形屏上沿CFB方向移动B折射光斑的亮度逐渐变暗C折射角一定小于反射角D反射光线转过的角度为(2)当玻璃砖转至45时,恰好看不到折射光线。则此玻璃砖的折射率n= 。【答案】AB (1)A、由于折射光线与入射光线旋转方向相同,则折射光斑在弧形屏上沿CFB方向移动,故A正确;B、随着入射角增大,反射光增强,而折射光减弱,故折射光斑的亮度逐渐变暗,故B正确;C、根据折射定律可知,折射角一定大于入射角,而反射角等于入射角,则折射角一
19、定大于反射角,故C错误;D、根据反射定律和几何知识得知,入射光线转过角,则反射光线转过2,故D错误;故选AB(2)当玻璃砖转至=45时,恰好看不到折射光线,发生全反射,则得临界角C=45,由临界角公式解得折射率。【考点】测定玻璃的折射率17.(1)某学生利用单摆做测定重力加速度的实验,其具体操作如下:A在铁架台上固定一个夹子,把单摆的摆线夹在夹子上B用刻度尺和游标卡尺测出摆长lC将摆球向一侧偏离30后由静止释放摆球D在释放摆球的同时开始计时E记下摆球完成n次(大于30次)全振动的时间tF把所得数据代入公式该学生的上述操作中,错误的是_(只填字母代号)(2)该学生利用游标卡尺测摆球直径如图所示,
20、摆球直径D为 cm【答案】(1)CD; (2)2.03(1)A、在铁架台上固定一个夹子,把单摆的摆线夹在夹子上,符合实验要求,故A正确;B、摆线长度与摆球半径之和是摆长,测出细线的长度用刻度尺,小球直径用游标卡尺,摆长等于二者之和,故B正确;C、单摆的最大摆角应小于5,小铁球离开其平衡位置约30cm的距离,将其静止释放,摆角太大,故C错误;D、待小铁球摆动稳定后,当小铁球经过平衡位置时按下秒表开始计时,故D错误;E、记下摆球完成n次(大于30次)全振动的时间t,符合实验要求,故E正确;F、根据和得,故F正确;故选CD。(2)直径:主尺:2.0cm,游标尺对齐格数:3个格,读数:30.1=0.3
21、mm=0.03cm,所以直径为:2.0+0.03=2.03cm。【考点】用单摆测定重力加速度四、计算题(共4小题,共42分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤)18(8分)如图,一透明球体置于空气中,球半径R=10cm,折射率.MN是一条通过球心的直线,MN与球交于P、Q两点.单色细光束AB平行于MN射向球体,B为入射点,光线恰从Q点射出.(1)补全光线AB的折射光路,并在图上标出入射线AB的入射角i和折射角r(2)求出射光线QD与MN所成的角【答案】如图 (1)作好法线,连接BQ,即为折射光线,标好入射角,标好折射角,作出光路图如图;(2)根据光路图有折射定律由几何关系知:解得:
22、 在Q点由折射定律解得。【考点】光的折射定律19.(9分) 如图甲所示,在xOy平面内某介质中有一列波源位于O点沿x 轴正方向传播的简谐横波,在t=0时,P点(x=20cm处)位于波峰,t=1s时,P点位于平衡位置,且速度方向沿y轴负方向,Q点(x=80cm处)位于平衡位置下方的最大位移处。已知此波的振幅,波长,周期求:(1)画出时,PQ之间的波形图(把图画在答题卷的相应位置)(2)该波在介质中的波速 (3)在图乙中画出波源O点的振动图像(把图画在答题卷的相应位置)【答案】如图1所示 如图2所示(1)由题意,根据质点P的振动情况有:,n=0,1,2,因为周期T1s,则n取0,所以周期为T=4s
23、;根据PQ间的状态可知:,n=0,1,2,因为波长60cm,则n应取0,所以波长=80cm则t=1s时,PQ之间的波形图如图1所示;(2)该波在介质中的波速为;(3)PO间的距离,t=0时刻P点(x=20cm处)位于波峰,则O点在平衡位置,速度方向向下,故O点的振动图象如图2所示。【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系20(12分)如图所示,xOy平面内半径为R的圆O与y轴相切于原点O。在该圆形区域内,有与y轴平行的匀强电场和垂直于圆面的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力)从O点沿x轴正方向以某一速度射入,带电粒子恰好做匀速直线运动,经T0时间从P点射出。(1)若仅撤去磁场,
24、带电粒子仍从O点以相同的速度射入,经时间恰从圆形区域的边界射出。求电场强度的大小和粒子离开电场时速度的大小;(2)若仅撤去电场,带电粒子仍从O点射入,且速度为原来的2倍,求粒子在磁场中运动的时间。【答案】 (1)设电场强度为E,磁感强度为B;初速度为v同时存在电场和磁场时,带电粒子做匀速直线运动有:解得:撤去磁场,只存在电场时,粒子做类平抛运动,有:、由以上式子可知x=y=R,粒子从图中的M点离开电场;解得:又:、则粒子离开电场时的速度为:(2)同时存在电场和磁场时,带电粒子做匀速直线运动有:只存在磁场时,粒子做匀速圆周运动,设半径为r,有求得r=R,可知粒子在磁场中运动圆周,所以,粒子在磁场
25、中运动的时间为:或解得:。【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动21. (13分)如图所示,间距的足够长的光滑平行金属导轨与水平面成角放置,导轨电阻不计,导轨上端连有的电阻,磁感应强度为的匀强磁场垂直导轨平面向上,时刻有一质量,电阻的金属棒,以的初速度从导轨上某一位置开始沿导轨向上滑行,金属棒垂直导轨且与导轨接触良好,与此同时对金属棒施加一个沿斜面向上且垂直于金属棒的外力,使金属棒做加速度大小为的匀减速直线运动,则:(1)时,外力的大小?(2)若已知金属棒运动从开始运动到最高点的过程中,电阻上产生的热量为,求此过程中外力做的功?(3)到最高点后,撤去外力,经过足够长时间后,最终电阻上消耗的热功率是
26、多少?【答案】 (1)金属棒匀加速上升,根据速度时间关系公式,有:对金属棒受力分析,如图所示:根据平衡条件,有:其中:、解得:;(2)根据速度位移关系公式,到最高点的位移:由动能定理,得:其中:解得:;(3)如图所示,最后稳定时导体棒的速度满足:电功率等于克服安培力做功的功率,故:根据功率分配关系,有:。【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电功、电功率瑞安中学2013学年第二学期高二期中考试物理试卷参考答案一、选择题(本题10小题,每小题3分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)1C 2. D 3. C 4. B 5B 6B 7C 8B 9A 10C二、不定项选择题
27、(本题5小题,每小题4分,共20分,每小题有一个或多个选项正确,全部选对得4分,只选出部分正确选项得2分)11. AC 12.BC 13. BD 14. AD 15.BCD三、实验题(本题2小题,每空2分,共8分)16. AB 17.(1)CD; (2)2.03四、计算题(共4小题,共42分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤)18(8分)(1)作好法线,连接BQ,即为折射光线,标好入射角,标好折射角,作出光路图如图;(2)根据光路图有折射定律由几何关系知:解得: 在Q点由折射定律解得。19.(9分)(1)由题意,根据质点P的振动情况有:,n=0,1,2,因为周期T1s,则n取0,
28、所以周期为T=4s;根据PQ间的状态可知:,n=0,1,2,因为波长60cm,则n应取0,所以波长=80cm则t=1s时,PQ之间的波形图如图1所示;(2)该波在介质中的波速为;(3)PO间的距离,t=0时刻P点(x=20cm处)位于波峰,则O点在平衡位置,速度方向向下,故O点的振动图象如图2所示。20(12分)(1)设电场强度为E,磁感强度为B;初速度为v同时存在电场和磁场时,带电粒子做匀速直线运动有:解得:撤去磁场,只存在电场时,粒子做类平抛运动,有:、由以上式子可知x=y=R,粒子从图中的M点离开电场;解得:又:、则粒子离开电场时的速度为:(2)同时存在电场和磁场时,带电粒子做匀速直线运动有:只存在磁场时,粒子做匀速圆周运动,设半径为r,有求得r=R,可知粒子在磁场中运动圆周,所以,粒子在磁场中运动的时间为:或解得:。21. (13分)(1)金属棒匀加速上升,根据速度时间关系公式,有:对金属棒受力分析,如图所示:根据平衡条件,有:其中:、解得:;(2)根据速度位移关系公式,到最高点的位移:由动能定理,得:其中:解得:;(3)如图所示,最后稳定时导体棒的速度满足:电功率等于克服安培力做功的功率,故:根据功率分配关系,有:。
