2021届新高考八省物理模拟卷06(重庆专用解析版).pdf

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1、2021届八省新高考物理模拟卷一重庆卷(06)物理试卷一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求1.(2020重庆高三其他模拟)质量为,的一团橡皮泥(可视为质点)从距离地面高处做自由落体运动,重力加速度为g,则在橡皮泥与地面接触到静止不动过程中,地面对橡皮泥的冲量()A.I-m j2gh B.I myj2ghC./#2gh故选Bo2.(2020重庆高三一模)实际生活中常常利用如图所示的装置将重物吊到高处.现有一质量为M的同学欲将一质量也为M的重物吊起,已知绳子在水平天花板上的悬点与定滑轮固定点之间的距离为L,不计滑轮的大小、滑轮与绳的重力及

2、滑轮受到的摩擦力.当该同学把重物缓慢拉升到最高点时,动滑轮与天花板间的距离为 4L b I C TL D【答案】A【详解】当该同学把重物缓慢拉升到最高点时,绳子的拉力等于人的重力,即为M g,而重物的重力也为M g,则设绳子与竖直方向的夹角为仇可得2吸。心。=吸,则6=6 0 ,此时动滑轮与天花板的距离为L,2 6 ,,故A 正确,B、C、Z)错误;cotO 6故选A.3.(2020.重庆高三二模)如图,若 x 轴表示时间,y 轴表示位置,则该图像反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系.若令x 轴和y 轴分别表示其它的物理量,则该图像又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系.下列

3、说法中正确的是()A.若 x 轴表示时间,y 轴表示功能,则该图像可以反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系B.若 x 轴表示频率,y 轴表示动能,则该图像可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系C.若 x 轴表示时间,y 轴表示动量,则该图像可以反映某物在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系D.若 x 轴表示时间,y 轴表示感应电动势,则该图像可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势与时间的关系【答案】C【解析】根据动量定理尸-R =F t,尸=瓦+及 说明动量和时间是线性关系,纵截距为初动

4、量,C 正确.结合P =#福 得 产 嬴=Ft+P:,说明动能和时间的图像是抛物线,A 错误.根据光电效应方程E =h v-W ,说明最大初动能和时间是线性关系,但纵截距为负值,B 错误.当磁感应强度随时间均匀增大时,增长合回路内的磁通量均匀增大,根据法拉第电磁感应定律增长合回路的感应电动势等于磁通量的变化率,是一个定值不随时间变化,D 错误.4.(2020重庆高三一模)如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为根的带电小球以初速度。从点竖直向上抛出,通过N点时,速度大小为3 u,方向与电场方向相反,则小球从M点运动到N点的过程中()3 ,A.动能增加一加X2【答案】CInB.机械能增加4,y2

5、 C.重力势能增加一m F D.电势能增加一相声22【详解】A.小球由M到N过程中动能增加量4 =/n(3 v)2-mv2=4/n v2故A错误;B C.在竖直方向上,小球只受雨力作用,小球竖直方向的分运动为竖直上抛运动,N点为小球还动的最高2V点,h=,从M到N,小球克服重力做的功2 gI 2W =mgh-mv所以小球的重力势能增加量A E =mv2P 2小球的机械能增加量9 ,E=A Ek+然,=m v故B错误,C正确;D.由能量守恒定律可知,小球机械能增大,电势能减少,故D错误。故选C。5.(2 0 2 0沙坪坝区重庆三十二中高三期中)用细绳拴一个质量为机的小球,小球将一固定在墙上的水平

6、轻质弹簧压缩了 x (小球与弹簧不拴连),如图所示。将细绳剪断后()VjrA.小球立即获得一加速度mC.小球落地的时间等于2hB.小球在细绳剪断瞬间起开始做平抛运动D.小球落地的速度等于也正【答案】C【详解】A.细绳剪断前小球受重力、弹力和拉力的作用,处于平衡状态,故弹力和重力的合力为一产J(-一+(mg 剪断细线瞬间,弹力和重力不变,则两力的合力不变,根据牛顿第二定律有F 日了 +(mg)2解得&kx)2+(mgmA错误;B.平抛运动只受重力;将细绳烧断后,小球受到球的重力和弹簧的弹力的共同的作用,合力斜向右下方,并不是只有重力的作用,所以不是平抛运动,B错误;C.小球竖直方向只受重力,竖直

7、分运动是自由落体运动,根据自由落体运动规律有,1 2F故小球落地的时间选项c正确;D.如果不受弹簧弹力,小球做自由落体运动,根据自由落体运动规律有v2=2gh解得落地速度v2gh由于水平方向有弹簧弹力作用,则水平方向会加速,从而获得水平速度,而竖直方向的速度不变,所以落地速度大于再,D 错误。故选C。6.(2020重庆九龙坡区高三期中)如图所示,一台空调外机用两个三角形支架固定在外墙上,图乙为支架的简化示意图,若空调外机的重心恰好在支架横梁A。和斜梁B O的连接点O 的正上方,重力大小为240N,横梁AO水平。斜梁8。与横梁A。的夹角为37。,sin37o=0.6。假定横梁对。点的拉力总沿4。

8、方向,斜梁A.横梁对。点的拉力为400NB.斜梁对。点的支持力为32ONC.若保持。点的位置不变,横梁仍然水平,逐渐增大斜梁长度,则横梁对。点的作用力逐渐增大D.若保持。点的位置不变,横梁仍然水平,逐渐增大斜梁长度,则斜梁对O 点的作用力逐渐减小【答案】D【详解】A B.对。点受力分析,如图所示由平衡条件可得耳B cos 37。=%sin 37=G联立解得%=320N&=400N则横梁对0点的拉力为320N,斜梁对O点的支持力为400N,故AB错误;C D.若保持。点的位置不变,横梁仍然水平,逐渐增大斜梁长度,则N A 08变大,则P-_ g _”tan NA OB可知横梁对O点的作用力逐渐减

9、小FB=-0B sin ZAOB可知斜梁对。点的作用力逐渐减小,故C错误,D正确。故选D。7.(2020沙坪坝区重庆三十二中高三期中)沪宁高速上海至无锡方向玉祁段发生重大车祸,现场至少50辆车连环相撞,现场交通单向中断。据交警部门调查,此次事故发生的主要原因是雨天路滑及突然出现的团雾而造成多车连环追尾。如图所示是模拟在该高速公路上甲、乙两车刹车的v-f图像,甲车在后,乙车在前,若两车发生追尾,则以下判断正确的是()f(s)A.两车一定是在f=15s至Z=20s之间的某时刻发生追尾B.两车若没有发生追尾,则 在10s时两车相距最近C.t=0时刻两车间距可能大于28mD.甲车刹车的加速度大小是乙车

10、的3倍【答案】B【详解】A B.由图可知,在010s的时间内,由于悔X乙,故两车可能在0 10s内任意时刻发生追尾,在10s 15s内,由于悔 v乙,若10s内没有发生追尾,则二者不再相撞,此时两车相距最近,A错误,B正确;C.两车10s时,速度为u=5 m/s,根据图像的面积表示位移,则010s甲车的位移为“更 笠 m=100m乙车的位移为x乙(5+10)x102m=75m由于两车发生追尾,因此f=O时刻两车间距满足Ax 辟-立B P A x 2 5 m,因此f=O时刻两车间距不可能大于28m,C 错误;D.图像的斜率表示加速度,因此甲车的加速度为乙车的加速度为Av 0 10.2 A c t

11、 2a7=-m/s=-0.5m/s乙 t 20故甲车刹车的加速度大小是乙车的2 倍,D 错误;故选B。二、多项选择题:本题共3 小题,每小题5 分,共 15分。8.(2020重庆北硝区高三一模)关于黑洞和暗物质(暗物质被称为“世纪之谜”.它“霸占”了宇宙95%的地盘,却摸不到看不着)的问题,以下说法正确的是(黑洞临界半径公式取为c=J-,c 为光速,G 为万有引力常量,M 为黑洞质量A.如果地球成为黑洞的话,那 么 它 的 临 界 半 径 为 为 地 球 的 半 径,v 为第二宇宙速度)B.如果太阳成为黑洞,那么灿烂的阳光依然存在,只是太阳光到地球的时间变得更长C.有两颗星球(质量分别为M l

12、和 M2)的距离为L不考虑周围其他星球的影响,由牛顿运动定律计算所得的周期为T,由于宇宙充满均匀的暗物质,所以观察测量所得的周期比T 大D.有两颗星球甲和乙(质量分别为M l和 M2)的距离为L不考虑周围其他星球的影响,它们运动的周期为T,如果其中甲的质量减小A机而乙的质量增大A m,距离L 不变,那么它们的周期依然为7【答案】AD【详解】因为c=J 平,而地球的第二宇宙速度为v=J 等,两式相比得r=9 R,所以A 正确.如果太阳成为黑洞,光不能跑出,所以我们将看不到阳光,选 项 B 错误.设甲乙质量变化前,甲的运动半径为打,甲乙质量变化后运动周期为7 2,甲的运动半径为小 则G竽=M的,G

13、 Q 嘤 山 =(%-&n)(2 y r/,又 因 为 厂=_ 且 L,r=一 也!也 乙=3处心 所 以?=但 左 =J 3八0,1 人 一 乙 a+乂2 1(M1-Am)+(M2+Am)Mt+M2,八八R GM2 Mi+Mz)T2=I 4吟 叱=,故 T=4./-y/G(M2+Z l m)qG(Mi+z)选项C 错误,D 正确;故选AD.9.(2020.重庆高三一模)如图所示,在 x 轴 上 方(含 x 轴)存在垂直xOy平面向外的匀强磁场,在 x 轴上距离原点X0处垂直于X轴放置一个长度也为勾、厚度不计的薄板P Q,粒子打在板上即被吸收。坐标原点O处有一粒子源,可垂直于磁场向磁场内各个方

14、向均匀发射速率相同的同种粒子,粒子速度大小为V、质量为,、带电量为+必现观察到沿),轴正方向射入磁场的粒子垂直打在薄板的上端。,不计带电粒子的重力和粒子间的相互作用力,不考虑薄板吸收粒子后产生的电场,则下列说法正确的有()A.B.C.磁场的磁感应强度大小为打在薄板左侧的粒子数占发射总粒子数的1打在薄板右侧的粒子数占发射总粒子数的不2D.打在薄板上的粒子在磁场中运动的最长时间与最短时间的比值为3:1【答案】AC【详解】A.由题意,“沿),轴正方向射入磁场的粒子垂直打在薄板的上端Q”,可得粒子运动的半径:R-x0由洛伦兹力提供向心力,得:2qvB=m-R解得:B=qx。A 正确;B C.沿 y 轴

15、正方向射出的粒子恰能达到挡板的最上端:由图1 可知与x轴正方向夹角为3 0。的粒子能达到挡板左侧最低点,则能打到挡板左侧的粒子的速度范围为6 0。范围;同理与x轴正方向夹角为15 0。的粒子能达到挡板右侧最低点(如图2所示),沿 x轴负方向射出的粒子能达到挡板的最高点,则能打到挡板右侧的粒子的速度范围为3 0。范围;则打在薄板右侧的粒子数占发射总粒子数的1,B错误,C正确;2图1D.与x轴正方向夹角为3 0。的粒子能达到挡板左侧最低点的粒子运动时间最短,此粒子在磁场中转过的角度为6 0。;与 x轴正方向夹角为15 0。的粒子达到挡板右侧最低点的粒子运动时间最长,此粒子在磁场中转过的角度为3 0

16、0。,根据”eT2 万可知打在薄板上的粒子在磁场中运动的最长时间与最短时间的比值为3 00。:6 0。=5 :1,D错误。故选AC o10.(2 02 0重庆北稻区高三一模)如图所示,滑块町放置在足够长的木板色 的右端,木板置于水平地面上,滑块与板间动摩擦因数为,木板与地面间动摩擦因数为人,原来均静止。零时刻用一水平恒力向右拉木板,使滑块与木板发生相对运动,某时刻撤去该力。滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则从零时刻起,二者的速度一时间图象可能为()【答案】AD【详解】零时刻用一水平恒力向右拉木板,使滑块与木板发生相对运动,滑块如和木板,2均做匀加速直线运动,对滑块如加速度为4 =Ng撤去外力后,木

17、板m2做匀减速直线运动,此时滑块徇的速度小于小2,所以滑块n 继续做匀加速运动,当而者速度相等时:A B.如果A/,滑块如和木板炳将保持相对静止,在地面摩擦力作用下一起做匀减速运动。由牛顿第二定律儿(见+”)g=(町+加 2)/加速度变为2=%g即滑块的加速度变小,故 A 正确,B 错误。C D.如果从人,两物体将发生相对滑动,由牛顿第二定律,此时滑块叫的加速度大小是4 g,即滑块的加速度大小不变,故 D 正确,C 错误。故选AD。三、非选择题:第 1114题为必考题,每个试题考生都必须作答。第 1516题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题11.(2 02 0重庆九龙坡区高三期中)某同学

18、在家中找到两根一样的轻弹簧P和 Q、装有水总质量机=1k g 的矿泉水瓶、刻度尺、量角器和细绳等器材.,设计如下实验验证力的平行四边形定则,同时测出弹簧的劲度系数鼠其操作如下:)-.-:-.一三-三一=_巨三=h_一.m-6甲La.将弹簧P上端固定,让其自然下垂,用刻度尺测出此时弹簧P的长度4=12.50c m;b.将矿泉水瓶通过细绳连接在弹簧P下端,待矿泉水瓶静止后用刻度尺测出此时弹簧P的长度L,,且=17.50c m;c.在细绳和弹簧Q的挂钩上涂抹少许润滑油,将细绳搭在挂钩上,缓慢地拉起弹簧Q,使弹簧P偏离竖直方向夹角为60。,测出弹簧Q的长度为4 及其轴线与竖直方向夹角为。,如图乙所示;

19、(1)取重力加速度g=10m/s 2,则弹簧P的劲度系数%=;(2)若要验证力的平行四边形定则,4 和。需满足的条件是4=c m,0=o【答案】2 0 0 N/m 17.50 600【详解】(1)11 弹簧P的劲度系数卜=整=:-N/m=2 0 0 N/mM(17.50 12.50)x10-2 3 由平衡条件可知c o s 60+/Q c o s 0 =m g ,En,s i n 60=s i n 0因为细绳搭在弹簧Q的挂钩上,所以=m g联立解得%=fng,6)=60则J=k=17.50cm12.(2020重庆高三一模)某同学改装和校准电压表的电路如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路所用

20、电池的电动势E为20V,内阻r为20。(、r均保持不变)。已知表头G满偏电流为lOOA,表头上标记的内阻值为1350c,4,4和R,是定值电阻,利用片 和表头构成量程为1mA的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用。、匕两个接线柱,电压表的量程为3V;若使用a、c两个接线柱,电压表的量程为15V。则定值电阻的阻值为4=,口,凡=Q,=C。(2)用量程为3 V,内阻为2500。的标准电压表V对改装表3V挡的不同刻度进行校准。滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为50Q和5000Q。为了方便实验中调节电压,图中R应选用最大阻值为 Q的滑动变阻器。校准时,在闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P

21、应靠近端(填或 N”)。(3)在3V挡校对电路中,开关全部闭合,在保证电路安全前提下让滑片P从M端缓慢向N端滑动的过程中,表头G的示数,电 源 的 输 出 功 率,电 源 的 效 率 (填变化情况)。(4)若表头G上标记的内阻值不准,表头G内阻的真实值小于1350Q,则改装后电压表的读数比标准电压表的读数(填“偏大 或“偏小”)。【答案】150 2865 1200 50 M 增大 增大 减小 偏大【详解】电阻K与表头G并联,改装成量程为1mA的电流表,表头满偏电流为IOORA,此时通过电阻R的电流为900gA,由并联分流规律可知Rg 900b _ _耳丽A=150。改装后电流表内阻R=-也-=

22、135 Q凡+4将其与&串 联 改装为3V 的电压表由欧姆定律可知,3V 量程电压表的内阻3RK+R、=-Q=3 k Q“2 l x”,解得6 =2865Q 3 再串联名 改装为1 5 V 量程电压表,6 所分电压为12V,所以1 2&=-7Q=12kQ3 l x 。-,(2)4 在校准电路中,滑动变阻器采用分压式接法,故选用最大阻值较小的滑动变阻器,即选用最大阻值为50Q的滑动变阻器;5 电源电动势E =2 0 V 远大于电压表量程,所以闭合开关前应使滑片靠近M端,使电压表在接通电路时两端电压由较小值开始增大(3)滑片由M向N 滑动过程中,电压表两端电压逐渐增大,通过表头的电流增大,即示数增

23、大随滑片由M向N 滑动,外电路的总电阻始终大于电源内阻且逐渐减小,所以电源的输出功率增大;由可知,路端电压随外电路总电阻减小而减小,电源效率=xl00%,所以电源的效率减小(4)9 电压表两端电压定,若内阻值偏小,则通过表头G的电流偏大,从而造成读数偏大的后果。1 3.(2 0 2 0.重庆北陪区.高三一模)如图所示,半径R=m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个4端点3和圆心。的连线与水平方向间的夹角9=3 7,另一端点。为轨道的最低点,其切线水 平.一质量M=2 k g、板长L=0.6 5 m 的滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠C 点,其上表面所在平面与圆弧轨道C 点和右侧固定平台

24、D 等高.质量为m=lkg的物块(可视为质点)从空中4 点以vo=O.6m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的8 端沿切线方向进入圆弧轨道,然后沿圆弧轨道滑下经C 点滑上滑板.滑板运动到平台D 时被牢固粘连.已知物块与滑板间的动摩擦因数=0.5,滑板右端到平台D 左侧的距离s 在 0.1m s0.5m 范围内取值.取 g=10m/s2,sin37=0.6,cos37O=0.8.求:(2)物块经过C 点时对圆弧轨道的压力(3)试讨论物块刚滑上平台D 时的动能EKD与s的关系【答案】l m/s (2)46N,方向竖直向下(3)=0.25/或%=1.25 5 s【解析】(1)从A到B,物块做平抛运动,由

25、几何关系得:s i n 3 7=与以VB=lm/s 从 B 到 C,物块机械能守恒 mv=/n g(7?+7?s i n 3 7 )+1m vB:解得:vc=3m/sPF VcN-m g =m-K联立解得FN=4 6 N根据牛顿第三定律FN=FN,物块在C 点对轨道的压力大小为4 6 N,方向竖直向下(3)物块从C 点滑上滑板后开始作匀减速运动,此时滑板开始作匀加速直线运动,当物块与滑板达共同速度时,二者开始作匀速直线运动.设它们的共同速度为v,根据动量守恒mvc=(m+M)v解 得 v=1 m/s1,1,对物块,用动能定理列方程:-mgS=3 加-于 底,解得:s,=0.8m对滑板,用动能定

26、理列方程:pmgs2=-M v2,解得:s2=02n由此可知物块在滑板上相对滑过A s=S|S 2=0.6 m 时,小于0.6 5 m,并没有滑下去,二者就具有共同速度了(同速时物块离滑板右侧还有L-A s=0.0 5 m 距离).当0.2m S s 0.5 m 时,物块的运动是匀减速运动S|=0.8 m,匀速运动s S 2,匀减速运动L-A s=0.0 5 m,滑上1 ,平台 D,根据动能定理:_ng(S+A-A.V)=EKD m vc解 得:EKD=0.25J当0.1m s 0.2m 时,物块的运动是匀减速运动L+s,滑上平台D.根据动能定理:1 ,一 琢(L+s)=EK D-m v-解

27、得:EKD=1.25-5S(J)14.(20 20 重庆高三月考)如图所示,间距为L的光滑金属导导轨M N P和 由 圆 弧 和 水 平 两 部 分 组 成,圆弧和水平部分光滑连接,在水平导轨N PPM 间存在磁感强度为8的匀强磁场,磁场垂直导轨平面向上,在 M 和“之间连接一个电阻为R的定值电阻。现在将一根与导轨垂直、质量为机、电阻为27?的金属杆而从圆弧轨道上距水平面高度为处释放,金属棒恰能到达P P 处。导轨电阻不计,重力加速度为g。(1)金属棒刚进入磁场时的加速度;(2)水平导轨N P的长度s;(3)若在P 严处安装有一储能装置,每次释放相同的能量,将恰好到达尸 产 处的金属棒弹回,使

28、得金属棒可以在导轨上做周期性的运动,试求每个周期里定值电阻R中产生的焦耳热。【答案】(1)岁 因 丈,方向水平向左;(2)$=郊”婴:(3):机3 m R B2!:3【详解】(1)金属棒从静止开始下滑到水平面过程中,根据机械能守恒,则有,1 2mgh-mvx则感应电动势为感应电流为根据牛顿第二定律有E=BLV3RBIL=ma联立解得4=竺 三 殛3mR-BIL 4-m v根据右手定则可知,电流方向由到,故根据左手定则可知,安培力方向水平向左,所以加速度方向也是水平向左。(2)金属棒从进入磁场到PP处停下,根据动量定理有代 入/=笑,可得变形得-BL BL,。.2 =mv3R3R两边求和,可得3

29、R5 =7 7 1(0-)解得.与鬻(3)整个过程,根据动量定理可得解得v2=2匕直接滑下时Qi=mgh返回时C 1 2 1 2 3 2 O 7Q2=mv2-mv,=mv=3mgh故每个周期里定值电阻R中产生的焦耳热1 4Q=-(Qi+Q2)=-mgh(二)选考题:请考生从第15题 和16题中任选一题作答。1 5.选选 3-3(1)(2 0 2 0 渝中区重庆巴蜀中学高三月考)下列说法正确的是()A.当不同种类的气体温度相等时,气体分子的平均动能可能不相等B.当水蒸气的实际压强不变时,白天气温高时空气的相对湿度比晚上气温低时小C.液体的饱和气压只和温度有关,所以只要温度一样,所有液体的饱和汽压

30、就一样D.各种气体都有一个特定的温度,超过这个温度,无论怎样增大压强也不能使气体液化【答案】B D【详解】A.温度是分子平均动能大小的标志,当不同种类的气体温度相等时,气体分子的平均动能相等,故 A错误;B.根据相对湿度的定义可知,当水蒸气的实际压强不变时,白天气温高时空气的相对湿度比晚上气温低时小,故 B正确;C.饱和汽压与温度以及液体的种类有关,不同液体的饱和气压不一定相同,故 C错误;D.各种气体都有一个特定的温度,超过这个温度,无论怎样增大压强也不能使气体液化,故 D正确。故选B D。(2)(2 0 2 0 沙坪坝区重庆一中高三期末)如图所示,开口向上的汽缸C静置于水平桌面上,用一横截

31、面积5=5 0 5?的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,一轻绳一一端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数=1 4 0 0 N/m 的竖直轻弹簧A,A 下端系有一质量m=1 4 k g 的物块B。开始时,缸内气体的温度t=2TC,活塞到缸底的距离加=1 2 0 c m,弹簧恰好处于原长状态。已知外界大气压强恒为p=1.0 x l()5p a,取重力加速度 g=1 0 m/s 2,不计一切摩擦。现使缸内气体缓慢冷却,求:(1)当 B刚要离开桌面时汽缸内封闭气体的温度(2)气体的温度降到-9 3%:时离桌面的高度H【答案】(D198K;(2)10cm【详解】(1)B刚要离开桌面时弹簧拉力为

32、kx、=mg解得芭=0.1m=10cm由活塞受力平衡得p2s-pS-kxy根据理想气体状态方程有pL、S _ p式 匕一内)5 TT代入数据解得1=198K(2)当温度降至198K之后,若继续降温,则缸内气体的压强不变,根据盖-吕萨克定律,则有(.)5 (:)5二 代入数据解得H=10cm16.选修 3-4(1)(2020渝中区重庆巴蜀中学高三月考)如图所示,水下光源S 向水面A 点发射一束光线,折射光线分别为4、人两束,则()A.、6 两束光相比较,在真空中“光的波长较长B.在水中a 光的速度与人光的一样大C.若保持入射点A 位置不变,将入射光线顺时针旋转,从水面上方观察,光先消失D.用同一

33、双缝干涉实验装置分别用人光做实验,光干涉相邻条纹间距大于6 光干涉相邻条纹间距【答案】ACD【详解】A.由题可知,两光束的入射角i 相同,折射角有rrb根据折射定律可知折射率%0.5 s,求:这列波传播的方向及传播的速度;(ii)从?=0 时刻开始,波传播3s后,X=2 m 处的质点运动的路程为3 m,求该质点的振幅和经过2.5s的位移。【答案】沿+x方向传播,10m/s;(ii)0.2m,y -10【详解】周期T 0.5 s,因此从实线到虚线的时间间隔Ar=0.3sT假设波沿X轴负方向传播,则-T =0.3s8求得T=0.48s将实线波形沿X轴正方向平移0.2 0 10 x=-x8m=m0.48 3的波形为t=0时刻的波形,此波形表明户2m 处的质点不在波谷,因此假设不成立,则这列波沿+x方向传播,则3=0.3s8解得T=0.8s波传播的速度v=-=1 Om/sT(ii)由题有Z =3S=3-T4振动的路程3s=3x4A=3m4解得A=0.2m该质点的振动方程为y=-0.2cos-r(m)0.8当 r=2.5s时,质点的位移为0y=-m10

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