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    本试卷分选择题和非选择题两部分,共100分,考试时间90分钟。
    一、1--8为单项选择题,每小题3分,共24分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题意。9--12为多项选择题,每小题5分,共20分。每小题有多个选项符合题意,选对但不全者得3分,有错选者不得分。
    1. 《梦溪笔谈》记载:“予友人家有一琵琶,置之虚室,以管色(一种管状乐器)奏双调,琵琶弦辄有声应之,奏他调则不应,宝之以为异物。殊不知此乃常理。二十八调但有声同者即应……”。此“常理”主要是指( )
    A. 波的反射现象B. 共振现象
    C. 波的衍射现象D. 多普勒效应
    【答案】B
    【解析】
    【详解】当驱动力的频率等于物体的固有频率时,物体将会发生共振现象。文中提到的“常理”主要是指共振现象。
    故选B。
    2. 射水鱼通过喷射水柱,能精准地将停留在植物枝叶上的昆虫击落,并大快朵颐。则( )
    A. 喷射出的水柱沿直线运动击落昆虫
    B. 鱼看到昆虫的位置比实际位置略低
    C. 由于全反射,鱼看昆虫存在视觉盲区
    D. 昆虫看到鱼的位置比实际位置略高
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.喷出的水柱受重力的作用做斜抛运动,即曲线运动,故A错误;
    B.射水鱼看到水面上的昆虫是昆虫反射的光线射入水中时发生折射,而由于光从空气斜射向水中时,折射角小于入射角,折射光线靠近法线,鱼逆着折射光线看过去会看到变高的昆虫的虚像,故B错误;
    C.全反射是由光密介质射向光疏介质,且
    则鱼可以看到液面以上的所有物体,不存在视觉盲区,故C错误;
    D.昆虫看到水里的鱼是鱼反射的光线射出水面时发生折射,而由于光从水中斜射向空气时,折射角大于入射角,折射光线远离法线,昆虫逆着折射光线看过去会看到位置变高的鱼的虚像,故D正确。
    故选D。
    3. 关于机械振动与机械波的描述,下列说法中正确的是( )
    A. 机械波在介质中的传播速度由介质本身性质决定
    B. 机械波中各质点的振动方向总是与机械波的传播方向垂直
    C. 机械波不仅能传递能量,参与振动的质点也以波速随波迁移
    D. 受迫振动中,如果驱动力的频率与固有频率相差越小,受迫振动的振幅越小
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.机械波的传播速度只取决于介质,故A正确;
    B.波分为横波和纵波,纵波的质点的振动方向与波的传播方向在一条直线上,故B错误;
    C.机械波传播过程中,介质中质点只在自己平衡位置附近振动,而不随波迁移,振动能量随波传递,选项C错误;
    D.受迫振动的周期、频率与驱动力周期、频率相等,与固有周期、频率无关,并且驱动力频率与固有频率之差越小,振幅越大,D错误。
    故选A。
    4. 如图,一个用绝缘细线悬挂着的带正电的橡胶球在竖直面内做简谐运动,增加一个如图所示的匀强磁场后,有关带电小球运动情况的描述正确的是( )
    A. 小球再次经过平衡位置时,速率不变B. 小球再次经过平衡位置时,速率变小
    C. 小球摆动的周期逐渐变大D. 小球摆动的周期逐渐变小
    【答案】A
    【解析】
    【详解】小球在磁场中做简谐运动时,受到的洛伦兹力沿细线方向,对小球不做功,只有重力做功,所以机械能守恒,则当小球经过平衡位置时其速度大小相等,即速率相等,故速率不会发生变化;又因为小球受到洛伦兹力沿细线方向,不提供小球的回复力,因此磁场对摆的周期无影响,故周期不会发生改变。
    故选A。
    5. 当一弹簧振子在竖直方向上做简谐运动时,下列说法中正确的是( )
    A. 振子在振动过程中,速度相同时,加速度一定相同
    B. 振子在振动过程中,速度相同时,位移一定相同
    C. 振子在运动过程中的回复力为弹簧的弹力与重力的合力
    D. 振子在运动过程中的回复力为弹簧的弹力
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.振子振动过程中,若两位置关于平衡位置对称,速度相同时,加速度大小相同,方向相反。A错误;
    B.振子在振动过程中,若两位置关于平衡位置对称,速度相同时,位移大小相同,方向相反。B错误;
    C D.振子在运动过程中的回复力为弹簧的弹力与重力的合力,C正确,D错误。
    故选C。
    6. 某同学注意到市场最近流行主动降噪耳机,开启降噪模式,耳朵立刻就有种世界都安静的体验。主动降噪耳机为了主动地消除噪声,在耳机内设有麦克风,用来收集周围噪声信号,然后通过电子线路产生一个与原噪声相位相反的降噪声波,再与噪声声波叠加相互抵消,从而实现降噪效果。如图是理想情况下的降噪过程,实线对应环境噪声声波,虚线对应降噪系统产生的等幅反相降噪声波。则( )
    A. 降噪过程应用的是声波的干涉原理,P点振动加强
    B. 降噪过程应用了声波的衍射原理,使噪声无法从外面进入耳麦
    C. 降噪声波与环境噪声声波的传播速度大小相等
    D. 质点P经过一个周期向外迁移的距离为一个波长
    【答案】C
    【解析】
    【详解】AB.降噪过程应用的是声波的干涉原理,由同侧法可知,环境噪声在P点向下振动,降噪声波在P点向上振动,可知P点振动减弱, 故AB错误;
    C.同一介质中,声波的传播速度相等,故C正确;
    D.点P不会随波迁移,故D错误。
    故选C。
    7. 如图所示,一束单色光由真空射到透明介质球上的A点,入射角为i,则( )
    A. 单色光进入球后传播速度变大
    B. 当i足够大时,光从球内向外射出时将发生全反射
    C. 当i足够大时,在A点将发生全反射
    D. 无论i多大,光从球内向外射出时,都不会发生全反射
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.单色光进入球后传播速度变小,故A错误;
    C.光从光密介质射向光疏介质时才可能发生全反射,因此光在A点由空气进入介质球,肯定不能发生全反射,故C错误;
    BD.如图所示
    对于球上任意一点,球面法线一定过圆心,根据折射定律可得,随着i增大,i′增大,但i′不能等于或大于临界角C,即光从B点射出时不可能发生全反射,在B点的反射光射向D点,从D点射出时也不会发生全反射,故B错误,D正确。
    故选D。
    8. 一列简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,已知处质点的振动方程为,则时刻的波形图正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【详解】AB.根据题意可知,时,在处的质点处于
    则此时该质点位于平衡位置,下一时刻,该质点向上运动,故AB错误;
    CD.根据题意,横波沿轴负方向传播,根据同侧法判断可知,C错误,D正确。
    故选D。
    9. 关于波长,下列说法正确的是( )
    A. 相邻的波峰与波谷之间距离的2倍等于波长
    B. 一个周期内振动在介质中传播的距离等于波长
    C. 在波的传播方向上位移始终相同的相邻两质点间的距离等于波长
    D. 在横波中两波峰或两波谷之间的距离一定等于波长
    【答案】BC
    【解析】
    【详解】A.相邻的波峰与波谷之间距离的2倍大于波长,故A错误;
    B.一个周期内振动在介质中传播的距离等于波长,故B正确;
    C.在波的传播方向上位移始终相同的相邻两质点间的距离等于波长,故C正确;
    D.在横波中两相邻波峰或两相邻波谷之间的距离一定等于波长,故D错误。
    故选BC。
    10. 蟾蜍在水塘边平静水面上鸣叫,形成如图所示的水波。已知水波的传播速度v与水的深度h关系为,蟾蜍的鸣叫频率为1451Hz。下列说法正确的是( )
    A. 水波从浅水区传入深水区,频率变大
    B. 在深水区,水波更容易发生衍射现象
    C. 水面上飘落的树叶会被水波推向岸边
    D. 测得图中蟾蜍左上位置水波两个相邻波峰间距离为0.5cm,则此处水波的波速约为7.3m/s
    【答案】BD
    【解析】
    【详解】A.蟾蜍声带的振动产生了在空气中传播的声波和池塘中传播的水波,无论是声波还是水波,它们都是由声带振动产生,所以其频率都应该等于声带的振动频率,A错误;
    B.由已知水波的传播速度与水的深度正相关,可知水波的波长与水深有关,深水区的波长大,所以更容易发生衍射现象,B正确;
    C.水面上飘落的树叶只会上下振动,不会随波向前运动,C错误;
    D.蟾蜍的鸣叫频率,且水波波长,则波速
    D正确;
    故选BD。
    11. 一列简谐横波在时的波形图如图甲所示,P是平衡位置在处的质点,质点P的振动图像如图乙所示。Q是平衡位置在处的质点。下列说法正确的是( )
    A. 波速为
    B. 波的传播方向向左
    C. 时,质点Q的动能最小
    D. 时,质点Q的加速度比质点P的小
    【答案】AC
    【解析】
    【详解】A.波速为
    选项A正确;
    B.由振动图像可知,t=2s时质点P向下振动,可知波的传播方向向右,选项B错误;
    C.时,即经过半个周期,质点Q到达波谷位置,此时速度为零,动能最小,选项C正确;
    D.时,质点Q的加速度最大,质点P的加速度为零,选项D错误。
    故选AC。
    12. 光纤通信采用的光导纤维是由内芯和外套组成,如图所示,其中内芯的折射率为n1,外套的折射率为n2,下列说法正确的是( )
    A. 内芯和外套的折射率应满足n1>n2
    B. 内芯和外套的折射率应满足n1<n2
    C. 折射光线在内芯与外套界面上的临界角C的正弦sinC=
    D. 从左端面入射的光线,其入射角θ必须小于某值,折射光线在内芯与外套界面上才能发生全发射
    【答案】AD
    【解析】
    【详解】AB.发生全反射的必要条件是光必须从光密介质射入光疏介质,即从折射率大的介质射入折射率小的介质,所以内芯的折射率比外套的大,即
    光在内芯与外套的界面上才能发生全反射,故A正确,B错误;
    C.折射光线在内芯与外套界面上的临界角C的正弦为
    故C错误;
    D.从左端面入射的光线,入射角越小,折射角越小,根据几何知识得知,光线射到内芯与外套的界面上时入射角越大,越容易产生全反射,所以其入射角θ必须小于某值,全部光才能被传导,故D正确。
    故选AD。
    二、非选择题:共6个小题,满分56分。
    13. 在“用单摆测量重力加速度”的实验中。
    (1)下列说法正确的是_______。
    A. 摆线要选择适当细些、伸缩性小些的,并且适当长一些
    B. 为了使周期测量更加准确,应从摆球释放处开始计时
    C. 单摆的摆长等于摆线上端的悬点到摆球最低端的距离
    D. 摆球在摆角小于5°摆动的过程中,摆球受到的合力充当回复力
    (2)用毫米刻度尺测得单摆的摆线长,用游标卡尺测出摆球的直径如图甲所示,则摆球的直径为______cm。
    (3)实验中改变摆长L获得多组实验数据,正确操作后作出的T2-L图像为图乙中图线②。某同学误将摆线长当作了摆长L,由数据描述T2-L图像得到的图线可能是图乙中的_________(选填①、③、④),利用该图线求得的重力加速度__________ (选填“大于”、“等于”、“小于”)真实值。
    【答案】 ①. A ②. 2.080 ③. ① ④. 等于
    【解析】
    【详解】(1)[1]A. 摆线要选择适当细些、伸缩性小些的,并且适当长一些,选项A正确;
    B. 为了使周期测量更加准确,应从摆球到达最低点处开始计时,选项B错误;
    C. 单摆的摆长等于摆线上端的悬点到摆球球心的距离,选项C错误;
    D. 摆球在摆角小于5°摆动的过程中,摆球重力沿切线方向的分力充当回复力,选项D错误;
    故选A。
    (2)[2]摆球的直径为2cm+0.05mm×16=2.080cm。
    (3)[3][4]某同学误将摆线长当作了摆长L,则周期表达式为
    可得
    则描述T2-L图像得到的图线可能是图乙中的①;因图像的斜率与②相同,则即利用该图线求得的重力加速度等于真实值。
    14. 如图所示,在做“测量玻璃的折射率”实验时,先在白纸上放好一块两面平行的玻璃砖,描出玻璃砖的两个边和,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针G1和G2然后在另一侧透过玻璃砖观察,再插上大头针G3、G4,然后做出光路图,根据光路图计算得出玻璃的折射率。
    (1)关于此实验,下列说法中正确的是_________。
    A. 大头针G4须挡住G3及G1、G2的像
    B. 入射角越大,折射率的测量越准确
    C. 大头针G1和G2及G3和G4之间的距离适当大些
    D. 利用量角器量出i、r,可求出玻璃砖的折射率
    (2)用另一块折射率为但上下两表面不平行的玻璃砖继续实验,玻璃砖的截面如图所示。光从上表面入射,入射角从0°逐渐增大到45°时,玻璃砖下表面的出射光线恰好消失,则玻璃砖上下表面的夹角为_________。
    【答案】(1)AC (2)
    【解析】
    【小问1详解】
    A.大头针G4的作用是确定出射光线,故大头针G4须挡住G3及G1、G2的像,故A正确;
    B.实验时入射角适当大一些即可,入射角并不是越大越好,故B错误;
    C.为减小实验误差,插大头针时,要尽量让针处于竖直状态且间距适当远一些,故C正确;
    D.利用量角器量出i、r,可求出玻璃砖的折射率,故D错误。
    故选AC。
    【小问2详解】
    光在玻璃砖上表面折射时,根据折射定律有
    解得折射角为
    玻璃砖下表面的出射光线恰好消失,此时光在玻璃砖下表面发生全反射,有
    解得入射角为
    根据几何关系可知玻璃砖上下表面的夹角为
    15. 如图为一列机械波在t=0.3s时的波动图像,M、N、Q三个质点中某点的振动方程为。求:
    (1)这列机械波的波速;
    (2)从t=0.3s时起,M处的质点经过多长时间回到平衡位置;
    (3)在t=0.1s时,x=5m处质点的位移。
    【答案】(1)20m/s,方向为x轴正方向;(2)0.15s;(3)-10cm
    【解析】
    【详解】(1)根据振动方程为,可得
    则周期
    则波速
    将t=0.3s代入,发现此时该质点的位移为零,故该振动方程为N点的,根据振动方程可知t=0.3s时质点N正在向上振动,则波的传播方向为x轴正方向。
    (2)由图发现t=0.3s时M处的质点位于波谷,则再经个周期即0.15s回到平衡位置;
    (3) t=0.1s到t=0.3s经过了个周期即波传播了4m,则t=0.1s波动图像与t=0.3s波动图像向x轴正方向平移4m相同,则x=5m处质点在t=0.1s时的位移与x=9m处质点在t=0.3s时的位移相同,即为-10cm
    16. 如图所示,棱镜截面ABC为等腰三角形,,。一束单色光从AB的中点平行于BC方向射入棱镜,恰好从AC的中点平行于BC方向射出棱镜。已知棱镜置于真空中,光在真空中的传播速度为c,求:
    (1)该棱镜的折射率;
    (2)单色光在棱镜中的传播时间。
    【答案】(1);(2)
    【解析】
    【详解】(1)过入射点做法线,光路如图所示,由几何关系可知,入射角 折射角
    根据折射定律
    可得棱镜的折射率
    (2)由几何关系可知,光在棱镜中传播路程
    光在棱镜中的传播速率
    单色光在棱镜中的传播时间
    可得
    17. 两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于和处,图示为时刻两列波的图像,此刻平衡位置在和的P、Q两质点刚开始振动,此后两质点的位移y随时间t变化的关系式为,质点M的平衡位置处于处。求:
    (1)两列波相遇的时刻;
    (2)从时刻再经2s后质点M运动的路程。
    【答案】(1)0.75s;(2)20cm
    【解析】
    【详解】(1)波长
    周期
    波速
    两列波相遇经过的时间为
    即两波在t=0.75s时刻相遇;
    (2)经过0.75s两列波在M点相遇,振动加强,则再经过1.25s=质点M运动路程
    S=4×2A+2A=10A=20cm
    18. 宇航员王亚平在太空实验授课中,进行了水球光学实验。在空间站中的微重力环境下有一个水球,如果在水球中心注入空气,形成球形气泡,内外两球面球心均在O点,如图所示。一束单色光从外球面上的A点以与AO连线成i角度射入球中,已知水的折射率为,内球面半径为R,外球面半径为2R,光速为c。求:
    (1)光在水中的传播速度v;
    (2)为使光在内球表面上发生全反射,入射角i最小正弦值。
    【答案】(1);(2)0.5
    【解析】
    【详解】(1)由折射率表达式
    解得
    (2)光在内球表面上恰好发生全反射,入射角最小,设为i,光路如下图所示。
    根据
    由几何知识
    在中,由正弦定理得
    根据折射定律有
    联立解得
    即入射角i的最小正弦值为0.5。
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