1、物理试题答案一、单选题1.B2.C3.D4.A5.D6.B7.A1.【答案】B【解析】简谐运动的位移的初始位置是平衡位置,所以简谐运动中位移的方向总是背离平衡位置的,故 A 选项错误;加速度的方向总是指向平衡位置的,故 B 选项正确;位移方向与速度方向可能相同,也可能相反。故 C、D 选项错误。2.【答案】C解析:动量守恒的条件是系统不受外力或所受外力之和为零,本题中子弹、木块、弹簧组成的系统,水平方向上不受外力,竖直方向上受合外力之和为零,所以动量守恒机械能守恒的条件是系统除重力、弹力做功外,其他力对系统不做功,本题中子弹穿入木块瞬间有部分机械能转化为内能(发热),所以系统的机械能不守恒故
2、C 选项正确A、B、D 错误3.【答案】D【解析】阳光下水面上的油膜呈现出彩色条纹是光的干涉现象,选项 A 错误;雨后天空中出现的彩虹是光的色散现象,选项 B 错误;用白光照射不透明的小圆盘,在圆盘阴影中心出现一个亮斑是光的衍射现象,选项 C 错误;某人潜入游泳池中,仰头看游泳馆天花板上的灯,由于光的折射,他看到灯的位置比实际位置高,选项 D 正确。4.【答案】A【解析】由光路图可知,光线在 OA 面上的入射角:i=60,折射角:r=30根据折射定律得折射率为:60330sinisinnsinrsin=光线在 M 点的入射角为:i=30,sini=0.5临界角的正弦为:,即有:iC133sin
3、Csinin=故折射光线中恰好射到 M 点的光线不能发生全反射故选 A5.【答案】D【解析】双缝干涉条纹等间距、等宽度、等亮度,故 A 错误;根据 x 知,不同色光,共 6 页 第 2 页波长不同,则条纹的间距不同,故 B 错误;根据 x 知,同种色光,光屏离双缝距离越小,则条纹间距越小,故 C 错误;根据 x 知,红光的波长长,则红光的条纹间距大,故 D 正确6.【答案】B【解析】由图知 Q 点是波谷和波谷叠加,正处在波谷,故 A 错误;P、N 两点是波谷和波峰叠加,位移始终为零,B 正确;由图可知 M 点为波峰与波峰相遇,是振动加强点,但并不是位移始终为 2A,故 C 错误;M 点为波峰与
4、波峰相遇,半个周期后为波谷与波谷相遇,M 点处于波谷,位移为负 2A,故 D 错误。7.【答案】A解析:解:设运动员的质量为 m,他刚落到蹦床瞬间的速度为 v,运动员自由下落的过程,只受重力作用,故机械能守恒,即:,解得:;选取小球接触蹦床的过程为研究过程,取向上为正方向。设蹦床对运动员的平均作用力为,由动量定理得:;蹦床对运动员的冲量大小为;结合以上两个式子可得:故 A 正确、BCD 错误。二、多选题8.BC9.AC10.CD11.AC12.BD8.【答案】BC【解析】A.单摆周期与质量无关,所以无法得到两球的质量关系;选项 A 不合题意.2lTgp=B.从图上知,则摆长相等;B 项符合题意
5、TT=乙甲C.两单摆相位相差,故 C 项符合题意.2,2sincm,sincm2AAxtxtpww=+=乙乙甲甲2D.由于两个摆的初相位不同,所以只有从平衡位置或最大位移处开始计时,而且末位置也是在平衡位置或最大位移处的特殊情况下,经过相同时间,两摆球通过的路程才一定满足共 6 页 第 3 页,若不能满足以上的要求,则不一定满足,故 D 项不合题意.2ss=乙甲2ss=乙甲9.【答案】AC【解析】狭义相对论的两个假设分别是狭义相对性原理和光速不变原理,选项 A、C 正确思路分析:狭义相对论的两个假设分别是狭义相对性原理和光速不变原理,10.【答案】CD【解析】从图中可知波长,周期,故波速为,A
6、 错误;从图8ml=4Ts=2/vm sTl=甲中可知振幅为 4cm,B 错误;在 t=2 时刻 x=6m 处的质点正通过平衡位置向下振动,根据走坡法可得波的传播方向为 x 轴负方向,C 正确;从图乙中可知 t=4s 时,P 质点恰好经平衡位置向+y 方向运动,D 正确11.【答案】AC【解析】A.由图看出,两光束的入射相等,a 光的折射角小于 b 的折射角,由折射定律得知:a 光的折射率小于 b 光的折射率,根据折射率与频率的关系可知,a 光的频率小于 b 光的频率。故A 正确;B.不同的色光在真空中的波速都等于 3.0108m/s。故 B 错误。C.a 光的频率小于 b 光的频率,若 a
7、光为绿光,则 b 可能为紫光。故 C 正确。D.由 sinC=1/n,折射率越大,临界角越小,则光从水中射向空气时 b 光的临界角较小,若保持入射点 A 位置不变,将入射光线顺时针旋转,入射角增大时,b 先发生反射,从水面上方消失。故 D 错误。12.【答案】BD解析:小物块与箱子作用过程中满足动量守恒,小物块最后恰好又回到箱子正中间 二者相对静止,即为共速,设速度为 v1,mv(mM)v1,系统损失动能 Ek mv2(Mm)v 121221,A 错误、B 正确;由于碰撞为弹性碰撞,故碰撞时不损失能量,系统损失的动能等12Mmv2Mm于系统产生的热量,即 EkQNmgL,C 错误,D 正确三、
8、实验题(共 2 小题,每空 3 分,共 18 分)13.(一)、【答案】(1)1.52(或 1.53 都算对)(2)9.76(3)D2400k【解析】(1)由图示游标卡尺可知,主尺示数是 1.5cm,游标尺示数是 20.1mm=0.2mm=0.02cm,所以游标卡尺示数即小球的直径 d=1.5cm+0.02cm=1.52cm共 6 页 第 4 页(2)由题意知,单摆完成全振动的次数 n=10,单摆的周期 T=,由单摆周期公202tn10t式 T=2可得:t2=l,由图象得到的方程为:t2=404.0l+3.5,设 t2l 图象的斜率lg2400g为 k,由此可以得出当地的重力加速度的表达式 g
9、=,由=404.0,当地的重力2400k2400g加速度 g=9.76m/s22400404.0(3)小球经过最低点时开始计时并开始计数,是测量周期的正确方法,不会影响图像不过坐标原点;单摆摆长等于摆线长度与摆球半径之和,该同学把摆线长度作为单摆摆长,摆长小于实际摆长,这是 t2-l 图象不过原点,在纵轴上截距不为零的原因,故 D 正确,A、B、C错误(二)、【答案】0.90012.0【解析】螺旋测微器的精确度为 0.01mm,转动格数估读一位,读数为 0.5+0.0140.0=0.900mm;相邻条纹的间距;2.4lxmmd lD=则从第 1 条明纹中心至第 6 条明纹中心的距离为 x=5x
10、=12.010-3m=12.0mm14.【答案】(1)波长 0.24 m,振幅为 10m;.2 分(2)(k=0、1、2、3).3 分3431.2()/0.24xkvkm stll+=+(3)(k=0、1、2、3).3 分1411.2()/0.24xkvkm stll+=+15.【答案】(1)10m/s(2)60cm【解析】质点 M 在 t=0 时沿 y 轴负方向振动,经过个周期第二次出现波峰74所以:.1 分174tT=解得:T=0.4s.1 分共 6 页 第 5 页由图可知波长为 4m,可得波速为:.2 分4 m/s=10m/0.4vsTl=从 t=0 开始,设经过质点 Q 开始振动,则有
11、:tD.1 分4 s=0.4s10QMxxtv-D=所以质点 Q 振动的时间为:.1 分121 0.40.6tttssD=-D=-=质点 Q 的路程为:.2 分10.644 10cm=60cm0.4tsATD=16.【答案】(1)(2)2333ac【解析】(1)由几何关系可知,全反射临界角 C=60,所以:.1 分.3 分123sin3nC=(2)由几何关系可知:.2 分1322EFDExxaaa+=+=通过棱镜的时间:。.333232aatcc=17(9 分)解:(1)设滑块 A 滑到圆弧末端时的速度大小为 v1,由机械能守恒定律有 mAgh mAv1221代入数据解得 v15 m/s.2gh(2)设 A、B 碰后瞬间的共同速度为 v2,滑块 A 与 B 碰撞瞬间与车 C 无关,滑块 A 与 B组成的系统动量守恒,有mAv1(mAmB)v2代入数据解得 v22.5 m/s.共 6 页 第 6 页(3)设车 C 的最短长度为 L,滑块 A 与 B 最终没有从车 C 上滑出,三者最终速度相同令其为 v3,根据动量守恒定律有(mAmB)v2(mAmBmC)v3根据能量守恒定律有(mAmB)gL(mAmB)v (mAmBmC)v 1221223联立式代入数据解得 L0.375 m.