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高考真题
1.【解析】弹簧振子的周期由本身的结构决定与振幅无关,选项A错;波的传播速度由介质决定,选项B正确;波传播方向上的某个质点的振动速度是变化的,而波是匀速传播,选项C错;单位时间内经过媒质中一点的完全波的个数就是这列简谐波的频率;选项D对
【答案】BD
2.【解析】(1)从甲、乙图可看出波长λ=
(2)由相对论知识易得运动方向上的边长变短,垂直运动方向的边长不变,C图像正确;
(3)简谐运动的特征公式为x = Asinωt,其中A是振幅;自由落体由反弹起来的过程中,回复力始终为重力,恒定不变,与偏离平衡位置的位移不是成正比的,不符合简谐运动的规律。
【答案】(1)0.8;4;L;0.5;(2)C;(3)Asinωt;不是
3.【解析】(1)从图中可以看出两列波的波长分别为λa=
s=1s
s=1.6s
(2)两列波的最小公倍数为 S=20m
t=0时,两列波的波峰生命处的所有位置为
x=(2.520k)m,k=0,1,2,3,……
(3)该同学的分析不正确。
要找两列波的波谷与波谷重合处,必须从波峰重合处出发,找到这两列波半波长的厅数倍恰好相等的位置。设距离x=2.5m为L处两列波的波谷与波谷相遇,并设
L=( L=(2n-1),式中m、n均为正整数
只要找到相应的m、n即可
将λa=2.5m,λb=4.0m代入并整理,得
由于上式中m、n在整数范围内无解,所以不存在波谷与波谷重合处。
【答案】(1)1s;1.6s (2)x=(2.520k)m,k=0,1,2,3,……(3)不存在波谷与波谷重合处。
4.【解析】由在t1=0.5s时,质点P恰好此后第二次处于波峰位置,可知波的周期为T=,而Q第二次在平衡位置且向上运动需要一个半周期,所以t2=
。当t1=0.9s时
质点P运动了,故其位移为2 cm
【答案】(1) (2)2 cm
5.【解析】此题考查波在传播过程中波长、波速、频率的关系。因波在传播过程中频率不变,所以f1=f2,又由图可知波长,根据
,所以v1=2v2。故选项C正确。
【答案】C
6.【解析】由图可知B和C既不是同相点,也不是反相点,所以选项A、B错。若波向右传播,则有T+
=
,故T=
Δt,即选项C对;同理分析,得选项D错。
【答案】C
7.【解析】(1)由图可知A=
f=0.05Hz (2)向右。V=
(3)x=
【答案】(1)A=15cm,λ=40cm,T=20s,f=0.05Hz
(2)向右。V=
8.【解析】由图可看出波长为
【答案】C
9.【解析】由于纵波的传播速度快些,所以纵波先到达地震仪处,所以P先开始振动。设地震仪距震源为x,则有解得: x=
【答案】A
10.【解析】因为波沿正方向传播,且x=0处质点经平衡位置向y轴负方向运动,故此时波形图为正弦函数图像,则x=,当n=0时,
,A项正确;当n=1时,
,C项正确;当n
3时,
,D项错
【答案】AC
名校试题
1.【解析】 由图所示,知运动时间,波长为
,波速
【答案】BC
www.ks5u.com2.【解析】根据单摆周期公式有:
由万有引力公式得:
联立解得:
【答案】
3.【解析】由振动图象可知,质点振动周期T=0.4s
取t=0时刻分析,质点A经平衡位置向上振动,质点B处于波谷,设波长为λ
则 (n=0、1、2、3……)
所以该波波长为
因为有λ>3.0m的条件,所以取n=0,1
当n=0时,,波速
当n=1时,,波速
【答案】
4.【解析】P质点振动方程为
由题意知此时刻P向下振动, t=0时,=-
所以P向下振动到平衡位置(令上述振动方程中y =0)所用时为
第一次到达波峰需时为
考虑到周期性,图示位置开始在t=kT+(式中
) 时刻,质点P会出现在波峰位置
另解:波的传播速度为v=
由题意知此时刻P向下振动,所以P向下振动到平衡位置所需时间等于波沿x轴方向传播0.5 m的时间 t1= (1分)
第一次到达波峰的的时刻为t2=+
t1
(1分)
所以质点P会出现在波峰位置的时刻是t=kT + t2
( ) (1分)
即:t= (
) (2
【答案】
5.【解析】由可求得当波速为
.
甲、乙两地的间距为此波长的整数倍,即d=nλ (n=1,2,3,4……)
当波速变为
由上述几式可解得:d=448.8m
【答案】d=
6.【解析】由于波的传播方向未给定,所以必须分别讨论波向右传播和向左传播两种情况,又由于周期(或频率)未给定,要注意时间的周期性,用通式表示一段时间t。
由图线可直接读出波长λ=4m。
此题还有另一种解法,因为波具有空间周期性,当波向右传播时,在0.2s内,传播的距离应为:
则传播速度为:
当波向左传播时,在0.2s内,传播的距离为:
则传播速度为:
【答案】
7.【解析】由图乙得小滑块做简谐振动的周期:
由,
得
在最高点A,有
在最低点B,有
从A到B,滑块机械能守恒,有
解得:
滑块机械能守恒:
【答案】(1)
(2)
(3)
8.【解析】本类型题往往先画出波形图,在波形图上依据题意找出适合题目要求的质点,从而确定该波的波长、周期、波速等,本题可画出如图15示波形图,标出P、Q点,不难求出
图15
解答:由题意
(1)若波由P传至Q,依题意可作出如图16所示波形图,则t=0.6s= 解得T=0.8s
图 16
(2)若波由Q传至P,依题意可作出如图17所示波形图,则t=0.6s=解得T=2.4 s
图17
波速
(3)若波由Q传至P,则T=2.4 s,依题意可作出如图18所示波形图,从t=0时刻开始,每经过半个周期,P、Q间只有一个质点的位移等于振幅,即 式中n=O,1,2,……
图18
【答案】(1)T=0.8s (2) (3),P、Q间只有一个质点的位移等于振幅
9.【解析】对于受迫振动,当驱动力的频率与固有频率相等时将发生共振现象,所以列车的危险速率知L增大时,T不变,v变大正确,所以 A、B、D正确.
【答案】ABD
10.【解析】本实验是一个“控制变量法”的探究性实验,其中第(1)问提供了一个范例,第(2)问研究单摆周期与质量的关系同第(1)一样也应是改变质量,测出其对应的周期,研究周期同质量的关系。
(2)保持摆长不变,改变摆球质量,测出周期; 周期与摆球质量无关。
【答案】(1)“控制变量法” (2)保持摆长不变,改变摆球质量,测出周期; 周期与摆球质量无关
11.【解析】由图可知周期为0.8s; ,求得单摆摆动时的机械能E的表达式为BD
【答案】0.8s BD
12.【解析】(1)图略,(2)表如下
质点
P
Q
M
N
到S1的距离
3l
3.5l
2l
2.5l
4.5l
到S2的距离
4l
2.5l
2l
1.5l
4.5l
(3)加强点到两个波源的距离之差为波长的整数倍
【答案】见上
13.【解析】(1)两单摆的周期差
(2)由题意知:设长摆振动N次以后,两摆同时同方向通过某位置,则有:
NT1-NT2=Δt,解得N=8.25.又因为T1=1s,短摆释放8.25-0.165= 8.085 s(填时间)后,两摆恰好第一次同时向左通过平衡位置
(3) 能更准确地测量微小的时间差,必须使T1、T2测得更准确,故应增加摆长。
【答案】(1) (2)8.085 s (3)应增加摆长
考点预测题
1.【解析】由题中所述实验可以看出:在P处悬挂物体的质量越大,则树枝振动的频率越低。因此可以断定鸟的质量介于
【答案】B
2.【解析】本题重在理解振动图象的物理意义,知道时间轴上各个特殊时刻对应的单摆的位置;由图给振动图象知,t1和 t3时刻对应的都是最高点,此时摆球速度为零,悬线对它的拉力最小;t2 和t4时刻对应的是最低点,此时摆球速度为最大,悬线对它的拉力最大。综上知,D选项正确。
【答案】D
3.【解析】此是在考查碰撞单摆的振动周期的同时,综合考查机械能守恒、动量守恒。摆长不变,因此周期不变仍为T,AB错;碰撞中动量守恒,则,
,摆动时机械能守恒,故
,解得D正确。
【答案】D
4.【解析】以A、B整体为研究对象,在光滑水平面上水平方向受到合力为弹簧的弹力,所以一起作简谐运动,即选项A正确。同时对整体由牛顿第二定律得:加速度为a=,再隔离物体A,由牛顿第二定律得所受摩擦力大小为:f=ma=m
。故选项B正确。B对A的静摩擦力对A做功,而A对B的静摩擦力对B也做功,所以选项C错;B对A的静摩擦力并不是始终对A做正功,而A对B的静摩擦力也并不是始终对B做负功,故选项D错.
【答案】AB
5.【解析】考查受迫振动、共振的相关知识,体现了高考对理论联系实际的要求。解答的关键是抓住共振时驱动力的频率等于系统的固有频率.列车在钢轨上运行时,受钢轨对它的冲击力作用做受迫振动,,当列车的固有频率等于冲击力的频率时,发生共振。由可求出危险车速为
知,列车固有振动周期一定,若增加钢轨长度,列车运行时的危险速率增大,即有利于列车高速运行,D对
【答案】AD
6.【解析】本题考查了简谐运动的图象和受迫振动的有关知识。由图b可知T=4S,选项A正确。当驱动力的周期T等于弹簧振子的周期T
时,受迫振动达到稳定后砝码振动的振幅y最大,T和T
相差越小,所以选项C也正确。
【答案】C
7.【解析】波传播的是振动的形式和能量,质点并不随波迁移。故选项A、B正确。C错。当振源停止运动时,振动的形式还在向前传播,故选项D错。
【答案】AB
8.【解析】由图中的所示的图形来看,b图肯定是不正确的,因为波在同一媒质中传播时的波长是不变,而b图中波长发生了变化,所以选项内容中凡涉及到了b图的情况肯定是不正确的,本题4个选项中只有D选项没有涉及到b图,所以D选项肯定正确.从波的叠加角度来分析,在t=2s时,两列波均传播了
已知某一时刻的波形图,判断方向和求位移、路程及质点坐标
【答案】D
9.【解析】已知质点F向下振动,由上述方法可知,此列波向左传播。质点B此时向上运动,质点D向下运动,质点C比B先回到平衡位置。在此列波上所有振动质点的振幅都是相等的。故只有A、B选项正确。
【答案】AB
10.【解析】从波的图象可直接得到:振幅A=,波向右传播,质点M振动方向向上。由此求得振动周期
。进而求出从t=0到t=2.5秒的时间内,质点M通过的路程是
。
又,即从t=0到t=2.5秒的时间内,质点M又回到平衡位置,所以位移为0。
【答案】 0
11.【解析】由图可知,波长为, AB错;经
,则波传播的距离为
,沿x轴负方向传播,C错;D对
【答案】D
12.【解析】由图甲可知波长=
经过0.35 s ,质点P达最大位移处,而质点Q没有达最大位移,所以选项 A正确。经过 0 .25s 时,P质点过到负的最大位移处,加速度也应比Q的大,即B项错。经过 0.15s,波传播的距离为S=Vt=
【答案】AC
13. 【解析】由图甲读出λ=
将图31乙之y-t图延长到t=20s时刻,可以看出P点运动方向向上,再看图31甲,波若向右传播,则P运动方向向下,波若向左传播,则P运动方向向上,故判定波是向左传播的。
综上所述,本题应选B。
【答案】B
14.【解析】(1)先利用单摆测出重力加速度,再利用万有引力定律由重力加速度的值与测点到地心距离的关系求出高度。
(2)虽然两人没有带计时工具,但可以利用人的脉搏作参考,因正常人安静时的脉搏周期一定,利用脉搏的次数来代表振动时间。
步骤1:先用细线拴住一个小石子做成单摆。
步骤2:用单摆在山脚做一次实验,开始实验后,甲测出脉搏数为时,乙记录单摆全振动的次数为
。
步骤3:甲、乙在山顶再做一次实验,开始实验后,甲测出脉搏数为时,乙记录单摆全振动的次数为
。
步骤4:设甲脉搏周期为t,在山脚单摆的周期为,则有:
如在山顶的周期为,则有:
所以:
步骤5:由万有引力定律和牛顿第二定律有:
所以有:
故山的高度:
【答案】
15.【解析】设S为超声波往返的距离,h为海水的深度,有
S=vt=1500×8=
h=S/2=
【答案】6000m
16.【解析】f一定,v与成正比
由图可知:
cm
【答案】cm
(1)(6分)如图所示,两列简谐波均沿x轴传播,传播速度的大小相等,其中一列沿正x方向传播(图中实线所示),一列沿x轴负方向传播(图中虚线所示).这两列波的频率相等,振动方向均沿y轴,则图中x=1、2、3、4、5、6、7、8各点中振幅最大的是x为 的点,振幅最小的是x为 的点。
(2) (6分)(2011年高考江苏卷)将一劲度系数为k的轻质弹簧竖直悬挂,下端系上质量为m的物块.将物块向下拉离平衡位置后松开,物块上下做简谐运动,其振动周期恰好等于以物块平衡时弹簧的伸长量为摆长的单摆周期.请由单摆的周期公式推算出该物块做简谐运动的周期T = 。
(1)(6分)如图所示,两列简谐波均沿x轴传播,传播速度的大小相等,其中一列沿正x方向传播(图中实线所示),一列沿x轴负方向传播(图中虚线所示).这两列波的频率相等,振动方向均沿y轴,则图中x=1、2、3、4、5、6、7、8各点中振幅最大的是x为 的点,振幅最小的是x为 的点。
(2) (6分)(2011年高考江苏卷)将一劲度系数为k的轻质弹簧竖直悬挂,下端系上质量为m的物块.将物块向下拉离平衡位置后松开,物块上下做简谐运动,其振动周期恰好等于以物块平衡时弹簧的伸长量为摆长的单摆周期.请由单摆的周期公式推算出该物块做简谐运动的周期T = 。
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(2) (6分)(2011年高考江苏卷)将一劲度系数为k的轻质弹簧竖直悬挂,下端系上质量为m的物块.将物块向下拉离平衡位置后松开,物块上下做简谐运动,其振动周期恰好等于以物块平衡时弹簧的伸长量为摆长的单摆周期.请由单摆的周期公式推算出该物块做简谐运动的周期T = 。
A.(选修模块33)
(1)下列说法正确的是
A.当两个分子间的分子势能增大时,分子间作用力一定减小
B.大量分子的集体行为是不规则的,带有偶然性
C.晶体和非晶体在一定的条件下可以转化
D.人类利用能源时,是将高品质的能量释放出来并最终转化为低品质的内能
(2)一定质量的理想气体,体积由V1压缩至V2,第一次是经过一个等温过程,最终气体压强是p1、气体内能是E1;第二次是经过一个等压过程,最终气体压强是p2、气体内能是E2;则p1
(3)当把一滴用酒精稀释过的油酸滴在水面上时,油酸就在水面上散开,油酸分子就立在水面上,形成单分子层油膜,现有按酒精与油酸的体积比为m:n 配制好的油酸酒精溶液置于容器中,还有一个装有约2cm深水的浅盘,一支滴管,一个量筒.现用滴管从量筒中取V体积的溶液,让其自由滴出,全部滴完共为N滴.
①用滴管将一滴油酸酒精溶液滴入浅盘,待油酸薄膜稳定后,将薄膜轮廓描绘在坐标纸上,如图甲所示.(已知坐标纸上每个小方格面积为S,求油膜面积时,半个以上方格面积记为S,不足半个舍去)则油膜面积为
②求出估算油酸分子直径的表达式.
B.(选修模块34)
(1)下列说法正确的是
A.测定某恒星特定元素发出光的频率,对比地球上该元素的发光频率,可以推算该恒星远离地球的速度
B.无线电波没有偏振现象
C.红外线比无线电波更容易发生干涉和衍射现象
D.在一个确定的参考系中观测,运动物体上物理过程的时间进程跟物体运动速度有关
(2)在“研究单摆周期与摆长的关系”实验中,摆的振幅不要太大,摆线要细些、伸缩性要小,线的长度要尽量
(3)如图乙,为一圆柱中空玻璃管,管内径为R1,外径为R2,R2=2R1.一束光线在圆柱横截面内射向玻璃管,为保证在内壁处光不会进入中空部分,问入射角i应满足什么条件?
C.(选修模块35)
(1)存在下列事实:①一对高能的γ光子相遇时可能产生一对正负电子;②一个孤立的γ光子不论其频率多高都不可能产生一对正负电子;③一个高能的γ光子经过重核附近时可能产生一对正负电子;④原子核发生变化时,只发射一些特定频率的γ光子.关于上述事实下列说法正确的是(电子质量me,光在真空中速度为c,普朗克常量为h)
A.事实①表明,微观世界中的相互作用,只要符合能量守恒的事件就一定能发生
B.事实②说明,动量守恒定律和能量守恒定律是自然界的普遍规律
C.事实③中,由于外界重核的参与,系统动量不守恒,而γ光子的频率需满足ν≥
mec2 |
h |
D.事实④中表明,原子核的能级也是不连续的
(2)
232 90 |
233 90 |
233 92 |
(3)如图丙为通过某光电管的光电流与两极间电压的关系,当用光子能量为4.5eV的蓝光照射光电管的阴极K时,对应图线与横轴的交点U1=-2.37V.(普朗克常量h=6.63×10-34 J?s,电子电量e=1.6×10-19 C)(以下计算结果保留两位有效数字)
①求阴极K发生光电效应的极限频率.
②当用光子能量为7.0eV的紫外线持续照射光电管的阴极K时,测得饱和电流为0.32μA,求阴极K单位时间发射的光电子数.
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【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答。若三题都做,则按A、B两题评分。
A.(选修模块3-3)(12分)
1.下列说法中正确的是( )
A.蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体
B.一定质量气体压强不变温度升高时,吸收的热量一定大于内能的增加量
C.因为扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动也叫做热运动
D.液体的表面层就象张紧的橡皮膜而表现出表面张力,是因为表面层的分子分布比液体内部紧密
2.将1ml的纯油酸配成500ml的油酸酒精溶液,待均匀溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,让其自然滴出,共200滴,则每滴油酸酒精溶液的体积为______ml。现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为200cm2,则估算油酸分子的直径是_________m(保留一位有效数字)。
3.如图所示,一直立汽缸用一质量为m的活塞封闭一定量的理想气体,活塞横截面积为S,汽缸内壁光滑且缸壁导热良好,开始时活塞被螺栓K固定。现打开螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,已知AB=h,大气压强为p0,重力加速度为g。
(1)求活塞停在B点时缸内封闭气体的压强p;
(2)设周围环境温度保持不变,求整个过程中通过缸壁传递的热量Q。
B.(选修模块3-4)(12分)
(1)下列说法中正确的是( )
A.眼睛直接观察全息照片不能看到立体图象
B.电磁波和机械波都能产生干涉和衍射现象
C.驱动力频率等于系统固有频率时,受迫振动的振幅最大,这种现象叫共振。
D.在测定单摆周期时,为减小实验误差,最好在小球经过最高点时开始计时
(2)相对论论认为时间和空间与物质的速度有关;在高速前进中的列车的中点处,某乘客突然按下手电筒,使其发出一道闪光,该乘客认为闪光向前、向后传播的速度相等,都为c,站在铁轨旁边地面上的观察者认为闪光向前、向后传播的速度_______(填“相等”、“不等”)。并且,车上的乘客认为,电筒的闪光同时到达列车的前、后壁,地面上的观察者认为电筒的闪光先到达列车的______(填“前”、“后”)壁。
(3)如图所示,某列波在t=0时刻的波形如图中实线,虚线为t=0.3s(该波的周期T>0.3s)时刻的波形图。已知t=0时刻质点P正在做加速运动,求质点P振动的周期和波的传播速度。
C.(选修模块3-5)(12分)
(1)下列说法正确的是( )
A.电子的衍射现象说明实物粒子的波动性
B.235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短
C.原子核内部某个质子转变为中子时,放出β射线
D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小
(2)2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中K为阴极,A为阳级。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极K,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,光电管阴极材料的逸出功为________,若增大入射光的强度,电流计的读数________(填“为零”或“不为零”)。
(3)一个静止的
,放出一个速度为v1的粒子,同时产生一个新核
,并释放出频率为
的γ光子。写出该核反应方程式,求出这个核反应中产生的新核的速度v2。(不计光子的动量)
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