11.A(1)一列简谐横波沿x轴传播.图甲是t = 3s时的波形图.图乙是波上x=2m处质点的振动图线.则该横波的速度为 m/s.传播方向为 . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2011海南18模块3-4试题)

一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。介质中x=2m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)cm。关于这列简谐波,下列说法正确的是

A.周期为4.0s   B.振幅为20cm  C.传播方向沿x轴正向   D.传播速度为10m/s

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(选修模块3-4)
(1)以下说法中正确的是______
A.光的偏振现象说明光是一种纵波
B.相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关
C.麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在
D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为红光,则条纹间距变宽
(2)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:
①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:______cm;
②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为______cm.
(3)直角玻璃三棱镜的截面如图所示,一条光线从AB面入射,ab为其折射光线,ab与AB面的夹角α=60
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°.已知这种玻璃的折射率n=
2
,则:
①这条光线在AB面上的入射角为______;
②图中光线ab______(填“能”或“不能”)从AC面折射出去.
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(选修模块3-4)
(1)下列叙述中正确的有______
A.在不同的惯性参考系中,光在真空中的速度都是相同的
B.两列波相叠加产生干涉现象,则振动加强区域与减弱区域交替变化
C.光的偏振现象说明光波是横波
D.夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射
(2)如图1所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:

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①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:______cm;
②x=0.5m处质点在0~0.5s内通过的路程为______cm.
(3)如图2所示是光从介质 1 进入介质 2 的折射情况,根据光路图可知:两种介质相比较,介质______是光密介质;光在介质中1的频率______?在介质中2的频率(选填“>”、“=”或“<”);若介质2是空气(视为真空),则在此界面发生全反射的临界角的正弦值为______(用θ1、θ2表示)

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(选修模块3-4)(12分)

⑴下列说法正确的是       

A.光的偏振现象说明光是纵波

B.全息照相利用了激光相干性好的特性

C.光导纤维传播光信号利用了光的全反射原理

D.光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大

 
⑵如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t =0

时刻的波形图,波的传播速度v = 2m/s,试回答下列问题:

x = 4 m处质点的振动函数表达式y =        cm;

x = 5 m处质点在0~4.5s内通过的路程s=     cm。

⑶如图所示,直角三角形ABC为一三棱镜的横截面,∠A=30°。一束单色光从空气射向BC上的E点,并偏折到AB上的F点,光线EF平行于底边AC。已知入射方向与BC的夹角为θ=30°。试通过计算判断光在F点能否发生全反射。

 

 


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(选修模块3-4)(12分)

⑴下列说法正确的是       

A.光的偏振现象说明光是纵波

B.全息照相利用了激光相干性好的特性

C.光导纤维传播光信号利用了光的全反射原理

D.光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大

 
⑵如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t =0时刻的波形图,波的传播速度v = 2m/s,试回答下列问题:

x = 4 m处质点的振动函数表达式y =        cm;

x = 5 m处质点在0~4.5s内通过的路程s=     cm。

⑶如图所示,直角三角形ABC为一三棱镜的横截面,∠A=30°。一束单色光从空气射向BC上的E点,并偏折到AB上的F点,光线EF平行于底边AC。已知入射方向与BC的夹角为θ=30°。试通过计算判断

光在F点能否发生全反射。

 

 


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一、单项选择题

1-4DABD      

二、多项选择题

5、ABD  6、AD  7、BC    8、BD

三、实验题

9.10.5          1.731(1.730~1.733均给分)

10.(1)C     (2)如图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)法一

a.

b.如图

c.纵轴截距的倒数      斜率除以纵轴的截距

法二

a.

b.如图

c.斜率除以纵轴截距的绝对值  纵轴截距的倒数的绝对值

11.A题:

(1)1,-x方向                                                                               

(2)解:①光在圆柱体中的传播速度

    

②设光线PC经折射后经过B点,光路图如图所示

由折射定律有:     

又由几何关系有:             

解①②得 

光线PC离直线AB的距离CD=Rsinα=10cm

则距离直线AB10cm的入射光线经折射后能到达B点.

B题:

(1)AD

(2)子弹射入木块瞬间动量守恒

              mv0=(M+m)v

得             v=mv0/(M+m)

子弹和木块一起上升,上升过程只有重力做功,机械能守恒,则有

   

12.Fcos-N = ma  (1)            

   Fsin+N=mg      (2)             

        a>0        (3)             

       N≥0          (4)             

由(1)(2)(3)(4)得<F≤。         

13.解:(1)在14s―18s时间段加速度

              a=6/(18―14)=1.5m/s2

              Ff=ma=1.0×1.5N=1.5N

(2)在5s―7s小车作匀速运动,牵引力F=Ff

              P=Fv=1.5×6W=9W

(3)0―2s内x1=×2×3m=3m

2s―10s内根据动能定理

               Pt―Ffx2=mv

解得                   x2=39m

加速过程中小车的位移大小为

               x=x1+x2=42m

14.(1)粒子在电场中被加速,由动能定理得

               qU=

粒子在磁场中偏转,则牛顿第二定律得

               qvB=m

联立解得

      r=

       =

       =

(2)由几何关系可得,粒子恰好垂直穿过分界线,故正确图象为

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)带电粒子在磁场中的运动周期

          

粒子在两个磁场中分别偏转的弧度为,在磁场中的运动总时间

          t=

           =

           =6.5×10―6(s)

15.(1)         I=

因为金属棒始终静止,在t时刻磁场的磁感应强度为Bt=B0+kt,所以

F=FA=BIl=(B0+kt)=

方向向右

(2)根据感应电流产生的条件,为使回路中不产生感应电流,回路中磁通量的变化应为零,因为磁感强度是逐渐增大的,所以金属棒应向左运动(使面积减小)

即:=0,即=BtSt―B0S0

也就是Btl(l―)=B0l2

得Bt=

(3)如果金属棒向右匀速运动,因为这时磁感应强度是逐渐减小的,同理可推得,

所以磁感应强度随时间变化的图像如图(t1时刻Bt不为零)

 

 


同步练习册答案