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题目列表(包括答案和解析)

适合选修3-4模块的考生

(1)用简明的语言表述临界角的定义。

(2)为什么水中或玻璃中的气泡看起来特别明亮?

(3)频率f=5.0×1014 Hz的单色光在真空中的传播速度c=3.0×108 m/s,在某透明介质中的波长λ=3.0×107 m,求这种色光从该介质射向真空的临界角C。

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适合选修3-4模块的考生
(1)下列说法中正确的是   
A.光的偏振现象证明了光波是纵波
B.在发射无线电波时,需要进行调谐和解调
C.在白炽灯的照射下从两块捏紧的玻璃板表面看到彩色条纹,这是光的干涉现象
D.考虑相对论效应,一条沿自身长度方向运动的杆其长度总比杆静止时的长度长
(2)如图1所示为一列简谐横波t=0时刻的波动图象,已知波沿x轴正方向传播,波速大小为0.4m/s.则在图示时刻质点a、b所受的回复力大小之比为    ,此时刻起,质点c的振动方程是:    cm.
(3)如图2所示的装置可以测量棱镜的折射率,ABC表示待测直角棱镜的横截面,棱镜的顶角为α,紧贴直角边AC是一块平面镜,一光线SO射到棱镜的AB面上,适当调整SO的方向,当SO与AB成β角时,从AB面射出的光线与SO重合,在这种情况下可测得棱镜的折射率n=   

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适合选修3-4模块的考生
(1)下列说法中正确的是   
A.光的偏振现象证明了光波是纵波
B.在发射无线电波时,需要进行调谐和解调
C.在白炽灯的照射下从两块捏紧的玻璃板表面看到彩色条纹,这是光的干涉现象
D.考虑相对论效应,一条沿自身长度方向运动的杆其长度总比杆静止时的长度长
(2)如图1所示为一列简谐横波t=0时刻的波动图象,已知波沿x轴正方向传播,波速大小为0.4m/s.则在图示时刻质点a、b所受的回复力大小之比为    ,此时刻起,质点c的振动方程是:    cm.
(3)如图2所示的装置可以测量棱镜的折射率,ABC表示待测直角棱镜的横截面,棱镜的顶角为α,紧贴直角边AC是一块平面镜,一光线SO射到棱镜的AB面上,适当调整SO的方向,当SO与AB成β角时,从AB面射出的光线与SO重合,在这种情况下可测得棱镜的折射率n=   

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[适合选修3-4模块的考生]
(1)如图所示,为某时刻一列简谐横波的波形图象,已知此列波的振动周期为4s,由图可知这列波的传播速度大小为______ m/s,若此时波形上质点A正经过平衡位置向上运动,则知波的传播方向是______.
(2)光线从空气射入玻璃砖,当入射角为60时,折射光线与发射光线恰好垂直.求:
①该玻璃砖的折射率是多少?(n=1.73)
②光在该玻璃砖中传播速度是多少?(v=1.73×108m/s)

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[适合选修3-4模块的考生]
(1)做简谐运动的质点,在不同时刻通过同一确定位置(非平衡位置和最大位移处)时必定相同的物理量是下列的哪些______;在通过平衡位置时具有最大值的物理量是下列的哪些______.(填代号)
a.加速度;b.速度;c.位移;d.回复力;e.动能;f.势能;g.动量.
(2)如图所示,红光和紫光分别从介质1和介质2中以相同的入射角射到介质和真空的界面,发生折射时的折射角也相同.请你根据红光在介质1与紫光在介质2的传播过程中的情况,提出三个不同的光学物理量,并比较每个光学物理量的大小.

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一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

AC

C

AD

C

CD

ABD

C

A

AB

D

BC

AC

 

二、非选择题

13.(10分,每空2分)

(1)  a 剧烈 

(2)增大降低气体膨胀对外做功,温度下降

 

14.⑴√;×;√;√(每条判断正确得1分,共4分)

⑵10;2.5;D(每空2分,共6分)

 

15.(13分)

(1)逐渐增加重物的质量 (2分)

(2)描点,连线画图 (2分)

金属丝的伸长量与所受的拉力成正比 (2分)

因为所做出的F-L图象是一条直线,斜率是不变的。(2分)

(3)0.12 (3分)

(4) (2分)

16.(11分)

(1)R2     (2分)

   (2)连线如图  (2分)

   (3)保持滑动变阻器的阻值不变,逐渐增加电阻箱的阻值,记下此时电阻箱的阻值(3分)

   (4)大于 (2分)  接入电阻箱后,滑片两端电压增大,使电阻箱两端电压略高于电压表两端电压,故此时电阻箱的阻值略大于电压表内阻。(2分)

 

17.(16分)解:

(1)①设微粒穿过B板小孔时的速度为v,

根据动能定理,有:

                         (2分)

解得:                (2分)

 

 

②微粒穿出B板后,库仑力提供向心力,有

 

                   (2分)

解得:                 (2分)  

(2)不正确(2分)

由万有引力作卫星做匀速圆周运动的向心力,有: (2分)

地球表面附近的物体所受万有引力作为其重力,有:(2分)

两式联立解得:(2分)

 

18.(17分)解:放手时,A、B、C整体的加速度     (2分)

当B、C下降L时,整体的速度       (2分)

经历的时间            (2分)

C被地面挡住后,A、B整体以v匀速运动,所用时间   (2分)

当B落地后,A以v竖直向上做匀减速运动,加速度为g。

至速度减为零时,所用时间(2分)

上升高度                 (2分)

A从静止上升的高度(2分)

作出A的速度――时间图象,如图所示。  (3分)

 

 

 

 

19.(17分)解:(1)碰撞前后系统动量恒有:  (2分)

由此得     (1分)

(2)碰撞后二者一起平抛,水平方向有:  (1分)

竖直方向速度      (1分)

由此得   (1分)

  (1分)

从而  (1分)

   (1分)

显然,滑块在电磁场中受电场力  (2分)

故滑块在P的右边做匀速圆周运动,此时有    (1分)

1分)

由此得 ,其圆心位置如图所示。(1分)

由对称性可知粒子圆周运动时转过的角度,(1分)

所用时间   (2分)

 

 

 

 

 

 

20.(18分)解:(1)A1运动产生的感应电动势(1分)

        回路中的感应电流             (1分)

        A2杆所受的安培力   (1分)

        A2杆的滑动摩擦力     (1分)

        所以,A2杆下滑过程中的加速度

            (2分)

  (2)A2杆在t=0.4s内下滑的距离   (1分)

       恰好滑至MN处,此时的速度     (1分)

       若A2以v1做匀速圆周运动至底端PQ所用时间(2分)

       说明A1下滑过程中无磁场,只有重力做功。由机械能守恒,有

        (1分)

       解得金属A2滑至圆弧底端PQ的速度  (1分)

  (3)A1、A2始终未发生碰撞,所以在随后的过程中,两者系统动量守恒,最终达到共同速度vt。以v1的方向为正方向,有  (2分)

       解得  1m/s     (1分)

       A1、A2在水平导轨运动中产生的焦耳热为Q1,由能量守恒有

        (1分)

       在t=0.4s内,回路中产生的焦耳热为Q2,由功能关系有

          (1分)

(或:

       所以,在整个过程中回路产生的焦耳热 (1分)