2022 学年度第二学期高二物理第一次质量检测试卷
一、单选题(本大题共 13小题,每题 3 分,共 39分。每小题只有一个选项正确。)
1. 关于波的频率,下列说法中正确的是 ( )
A. 波的频率与波速无关
B. 波的频率由介质决定,与波源无关
C. 波由一种介质进入另一种介质时,频率变大
D. 波由一种介质进入另一种介质时,频率变小
2. 光在科学技术、生产和生活中有着广泛的应用,下列选项符合实际应用的是 ( )
A. 立体电影利用了光的干涉
B. 光学镜头上的增透膜是利用光的偏振
C. 在光导纤维内传送图像是利用光的全反射
D. 利用激光亮度高的特点可以测量月球到地球的距离
3. 对如图所示的图片、示意图或实验装置,下列判断准确无误的是 ( )
A. 甲图是小孔衍射的图样,也被称为“泊松亮斑”
B. 乙图是薄膜干涉的应用,用来检测平面的平整程度
C. 丙图是双缝干涉原理图,若 P到 S1 、S2 的路程差是半波长的偶数倍,则 P处暗条纹
D. 丁图是薄膜干涉现象的实验装置图,在附有肥皂膜的铁丝圈上,出现竖直干涉条纹
4. 如图所示,光在真空和某介质的界面 MN 上发生折射, 由图可知 ( )
A. 介质的折射率为 2
B. 光是从真空射入介质的
C. 光的传播速度保持不变
1
(
A
O
B
) (
A
.
小球的速度为零时,
弹
簧伸长量是
qE
/
k
)D. 反射光线与折射光线的夹角为 90°
5.下列关于布朗运动的说法,正确的是
A.布朗运动是液体分子的无规则运动
B.液体温度越高,悬浮粒子越大,布朗运动越剧烈
C.布朗运动是由于液体各个部分的温度不同而引起的
D.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的
6. 如图,P 为桥墩,A 为靠近桥墩浮在水面的叶片,波源S 连续振动,形成水波,
此时叶片A 静止不动.为使水波能带动叶片振动,可用的方法是( )
A. 提高波源频率 B. 降低波源频率
C. 增加波源距桥墩的距离 D. 减小波源距桥墩的距离
7、如图所示,甲分子固定在坐标原点 O ,乙分子沿x 轴运动,两分子间的分子势能Ep 与两分子间距离的
变化关系如图中曲线所示,图中分子势能的最小值为-E0.若两分子所具
有的总能量为 0,则下列说法中正确的是( )
A.乙分子在 Q 点(x=x1)时,处于平衡状态
B.乙分子在P 点(x=x2)时,加速度最大
C.乙分子在 Q 点(x=x1)时,其动能为E0
D.乙分子的运动范围为x ≥x1
8、如图所示,有一根用绝缘材料制成的劲度系数为 k 的轻弹簧,左端固定,右端与小球连接。小球
质量为 m ,带电量为+q 。开始时小球静止在光滑绝缘水平面上,施加水平向右的匀强电场 E 后小球 开始做简谐运动。小球经过 O 时加速度为零,A 、B 为小球能够到达的最大位移处。在小球做简谐
运动过程中,下列判断正确的是( ) E
B.小球和弹簧系统的机械能守恒
C. 小球做简谐运动的振幅是 2qE/k
D. 小球由 O 到 B 过程中,弹力做功的绝对值大于电场力做功的绝对值
9、弹簧振子以 O 点为平衡位置做简谐振动.从 O 点起振开始计时,振子第一次到达 M 点用了 0.3 秒,
又经过 0.2 秒第二次通过 M 点.则振子第三次通过 M 点还要经过的时间可能是( )
A. 0.5 秒 B. 1 秒
C. 1.4 秒 D. 1.6 秒
2
10、如图所示,波源在 O 点沿y 轴振动所形成的一列简谐横波向 x 方向传播,波速为 10m/s 。此时 x =18m 处的质点刚好起振,且质点 P 和 Q 的位移分别为 1cm 和- 1cm 则( )
A. 波源的起振方向为y 轴负方向
B. P 和 Q 两质点的速度相同
C. P 质点再经过 0.5s 回到平衡位置
D. 再经过 10s ,x= 115m 处的质点恰好在波谷处
11、如图所示两木块 A 和 B 叠放在光滑水平面上,质量分别为 m 和 M,A 与 B 之间的最大静摩擦力 为 Ffm ,B 与劲度系数为 k 的轻质弹簧连接构成弹簧振子,已知 A 和 B 在振动过程中不发生相对 滑动,则( )
A. 速度最大时,A 、B 间摩擦力最大
(
C
.
它们的振幅不能大于
kM
F
fm
)B. 弹簧弹力最大时,A 、B 间摩擦力为零 (M + m)
(
D
.
它们的振幅不能大于
km
F
fm
)(M + m)
12.如图所示,波源 O 垂直于纸面做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中向四周传播,图中虚线表 示两个波面。t=0s 时,离 O 点 5m 的 A 点开始振动;t=2s 时,离 O 点 10m 的 B 点也开始振动,此时 A 点第五次回到平衡位置,则
A.波速为 5m/s
B. 波的周期为 0.4s
C. 波的波长为 2m
D.t=2s 时 AB 连线上有 4 个点处于最大位移
13. 如图所示为一斜边镀银的等腰直角棱镜的截面图。一细黄光束从
直角边 AB 以角度9入射,依次经 AC 和BC 两次反射,从直角边 AC
出射。出射光线相对于入射光线偏转了 角,则 ( )
A. 小于 90。
B. 等于 90。
C. 大于 90。
D. 与棱镜的折射率有关
二、不定项选择 (共 4 小题,每题 4 分,共 16 分。每小题有一个或多个选项正确,漏选得 2 分。)
3
14. 某气体的摩尔质量为 M,分子质量为 m 。若 1mol 该气体的体积为 Vm ,密度为ρ ,则该气体单位 体积分子数为 (阿伏伽德罗常数为 NA ) ( )
NA M ρNA ρNA
(A) Vm (B) mVm (C) M (D) m
15. 半圆形玻璃砖横截面如图,AB 为直径,O 点为圆心。在该截面内有 a 、b 两束单色可见光从空
气垂直于 AB 射入玻璃砖, 两入射点到 O 的距离相等。两束光在半圆边界
(
a
A
)上反射和折射的情况如图所示: 则 a 、b 两束光,
A 、在同种均匀介质中传播,a 光的传播速度较大
(
O
)
B 、以相同的入射角从空气斜射入水中,b 光的折射角大 b
C 、a 光的频率比 b 光小 B
D 、分别通过同一双缝干涉装置,a 光的相邻亮条纹间距大 16.有两例频率相同、振动方向相同、振幅均为 A 、传播方向互相垂直的平面波相遇发生干涉。如图 所示,图中实绩表示波峰,虚线表示波谷,a 为波谷与波谷相遇点,b 、c 为波峰与波谷相遇点,d
为波峰与波峰相遇点,e 、g 是 a 、d 连线上的两点,其中 e 为连线的中点,则
A 、a 、d 处的质点振动加强,位移一直为 2A
B 、从图示时刻经过四分之一周期,d 处的质点振幅恰好为零
C 、从图示时刻经过半个周期,e 处质点通过的路程为 4A
D 、从图示时刻经过半个周期,g 处质点加速向平衡位置运动
三、实验题 (本大题共 2 小题,每空 2 分,共 20 分)
17. 在用“双缝干涉测光的波长”实验中:
(1) 用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样。若要增大干涉图样中两相邻亮
条纹的间距,可选用的方法是 ( )
A .改用红色激光 B .增大双缝间距
C .将屏幕向远离双缝的位置移动 D .将光源向远离双缝的位置移动
(2) 转动测量头的手轮,
使分划板中心刻线对准第
1 条亮条纹,手轮的读数
如图甲所示,继续转动手
轮,使分划板中心刻线对准第 10 条亮条纹,手轮的读数如图乙所示。则相邻两亮条纹的间距是 _______mm; 已量得双缝的间距是 0.30mm 、双缝和光屏之间的距离是 900mm ,则待测光的波长是
4
________m (结果保留 3 位有效数字)
18 、某同学用大头针、三角板、量角器等器材测半圆形玻璃砖的折射率。开始
(
P
2
) (
直线垂直于玻璃砖的直径边,然后使玻璃砖绕圆心
O
缓慢转动,同时在玻璃砖
)玻璃砖的位置如图中实线所示,使大头针 P1 、P2 与圆心 O 在同一直线上,该 P1
的直径边一侧观察 P1、P2 的像,且 P2 的像挡住 P1 的像,如此观察,当玻璃砖
转到图中虚线位置时,上述现象恰好消失。此时只须测量出 ,
(
即可计算出玻璃砖的折射率,请用你的测量量
表示出折射率
n
=
。
)O ·
19 、在“用油膜法估测分子大小”的实验中,所用的油酸酒精溶液的浓度为每 1000mL 溶液中有纯油 酸 0.5mL,用注射器测得 1mL 上述溶液有 80 滴,把 1 滴该溶液滴入盛水的撒有痱子粉的浅盘中,待
水面稳定后,得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正
方形格的边长为 1cm ,则可求得:
(1) 油酸薄膜的面积是________cm2;
(2) 油酸分子的直径是________m ;(结果保留两位有效数字)
(3) 某同学实验中最终得到的计算结果数据偏大,
可能是由于_______;
A .油膜中含有大量未溶解的酒精
B .计算油膜面积时,错将全部不完整的方格作为完整方格处理
C .计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
D .水面上痱子粉撒得较多,油膜没有充分展开
(4) 利用单分子油膜法可以粗测分子大小和阿伏加德罗常数。如果已知体积为 V 的一滴油在水面上
散开形成的单分子油膜的面积为 S,这种油的密度为ρ ,摩尔质量为 M,则阿伏加德罗常数的表达式 为________ 。(分子看成球体)
(5) 本实验体现的物理思想方法为________。
A .控制变量法 B .理想化模型 C .极限思想法 D .整体法与隔离法
四、计算题 (本大题共 4 小题,共 29 分。6 分+6 分+8 分+9 分)
20 、如图所示,质量分别为 m 、2m 的 A 、B 物块用一段细绳连接后悬挂在劲度系 数为k 的轻弹簧的下端,弹簧的上端连接在质量为 3m 的箱子 C 的顶板上。剪断细 线后 A 做简谐运动,B 迅速掉落到 C 的底板上并被粘住,重力加速度为 g ,不计空 气阻力,求 A 做简谐运动一段时间后,地面对 C 的支持力的最大值和最小值。
5
21.如图,在注满水的游泳池的池底有一点光源 A,它到池边的水平距离为 3.0 m.从点光源 A 射向池
边的光线 AB 与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角,水的折射率为4
3.
( 1)求池内的水深;
(2)一救生员坐在离池边不远处的高凳上,他的眼睛到池面的高度为 2.0 m.当他看到正前下方的点光 源 A 时,他的眼睛所接受的光线与竖直方向的夹角恰好为 45° .求救生员的眼睛到池边的水平距离(结
果根号形式).
22 、简谐横波沿 x 轴传播,MN 是x 轴上两质点,如图 a 是质点N 的振动图象,图 b 中实线是t= 3s
时的波形,质点 M 位于 x= 8m 处,虚线是经过 t 后的波形(其中t> 0) , 图中两波峰间距离 x =7.0m ,求:
(1) 波速大小和方向;
(2) 时间 t ;
(3) 从实线时刻算起,M 点的位移第 11 次到达 2.5cm 所需时间。
6
23 、如图甲所示,在 xOy 水平面内,固定放置着间距为 L 的两平行金属直导轨,其间连接有阻值为 R 的电阻,电阻两端连接示波器(内阻可视为无穷大) ,可动态显示电阻 R 两端的电压。两导轨间存在 大小为 B、方向垂直导轨平面的匀强磁场。t=0 时一质量为 m、长为 L 的导体棒在外力 F 作用下从 x =x0 位置开始做简谐运动,观察到示波器显示的电压随时间变化的波形是如图乙所示的正弦曲线。取
x0 = 一 .则简谐运动的平衡位置在坐标原点 O ,不计摩擦阻力和其它电阻,导体棒始终垂直导
轨运动。(提示:可以用 F-x 图象下的“面积”代表力 F 所做的功)
( 1)求导体棒所受到的安培力 FA 随时间 t 的变化规律;
(2)求在 0 至 0.25T 时间内外力 F 的冲量;
(3)若 t=0 时外力 F0= 1N ,L= 1m ,T=2πs ,m= 1kg ,R= 1Ω ,Um=0.5V ,B=0.5T ,求外力与安培力大小 相等时棒的位置坐标和速度。
71 2 3 4 5 6 7 8
A C B D D B D D
9 10 11 12 13 14 15 16
C C D C B ABC ACD CD
(1)AC (2) 1.55
转过角度θ
(1)72 (2) (3)CD (4) (5)B
21、1) (2)
22、(1) (2) (3)t=30.5s
(1) (2)
外力与安培力反向时:
外力与安培力同向时: