2022-2022学年广西桂林中学高三(上)月考物理试卷(11月份) 二、选择题:本题共8小题物理选择题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1-5题只有一项符合题目要求,第6-8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.某同学为研究物体运动情况,绘制了物体运动的s﹣t图象,如图所示.图中纵坐标表示物体的位移s,横坐标表示时间t,由此可知该物体做( )A.匀速直线运动B.变速直线运动C.匀速曲线运动D.变速曲线运动2.如图所示,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上.先将木板水平放置,并使弹簧处于拉伸状态.缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动,在这个过程中,物块P所受静摩擦力的大小变化情况是( )A.先减小后增大B.先增大后减小C.一直增大D.保持不变3.如图,已知可视为质点的带电小球A、B的电荷量分别为QA、QB,都用长L的丝线悬挂在O点.静止时A、B相距为d.为使平衡时A、B间距离减为,采用以下哪种方法可行( )A.将小球A、B的质量都增加为原来的2倍B.将小球B的质量增加为原来的8倍21/21C.将小球A、B的电荷量都减小为原来的一半D.将小球A、B的电荷量都减小为原来的四分之一4.已知地球的半径为R,地球的自转周期为T,地表的重力加速度为g,要在地球赤道上发射一颗近地的人造地球卫星,使其轨道在赤道的正上方,若不计空气的阻力,那么( )A.向东发射与向西发射耗能相同,均为mgR﹣m()2B.向东发射耗能为,比向西发射耗能多m(﹣)2C.向东发射与向西发射耗能相同,均为m(+)2D.向西发射耗能为m(﹣)2,比向东发射耗能多5.在真空中的x轴上的原点处和x=6a处分别固定一个点电荷M、N,在x=2a处由静止释放一个正点电荷P,假设点电荷P只受电场力作用沿x轴方向运动,得到点电荷P速度大小与其在x轴上的位置关系如图所示,则下列说法正确的是( )A.点电荷M、N可能是异种电荷B.点电荷P的电势能一定是先增大后减小C.点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4:1D.x=4a处的电场强度一定为零6.如图,在竖直平面内,轨道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上.若小滑块第一次由A滑到C,所用时间为t1,到达C点速度为v1,第二次由C滑到A,所用时间为t2,到达A点速度为v2,小滑块两次的初速度大小相同且运动过程始终沿着轨道滑行,小滑块与轨道间的动摩擦因素恒定,则( )21/21A.t1<t2B.t1=t2C.v1>v2D.v1=v27.如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度为v0沿中线射入两板间,0~时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触.重力加速度的大小为g.关于微粒在0~T时间内运动的描述,正确的是( )A.末速度大小为v0B.末速度沿水平方向C.重力势能减少了mgdD.克服电场力做功为mgd8.如图所示,两带电金属球在绝缘的光滑水平桌面上沿同一直线相向运动,A球带电为﹣q,B球带电为+2q,下列说法中正确的是( )A.相碰前两球的运动过程中,两球的总动量守恒B.相碰前两球的总动量随两球的距离逐渐减小而增大C.相碰分离后的两球的总动量不等于相碰前两球的总动量,因为两球相碰前作用力为引力,而相碰后的作用力为斥力D.相碰分离后任一瞬时两球的总动量等于碰前两球的总动量,因为两球组成的系统合外力为零 三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第7题-第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题-第14题为选考题,考生根据要求选择作答.(一)必考题21/219.借助计算机,力传感器的挂钩与其它物体间的弹力大小能够在屏幕上显示出来.为了探究最大静摩擦力的大小跟哪些因素有关,某同学在老师的指导下做了一系列实验:将滑块平放在长木板上,用力传感器沿长木板水平拉滑块,改变拉力直到将滑块拉动;再在长木板上铺上毛巾,并在滑块上放上砝码,重复前一个过程,得到的图线分别如图甲、乙所示.(1)由图乙知:在t1~t2这段时间内,滑块的运动状态是 (填“运动”或“静止”),滑块受到的最大静摩擦力为 (填“F1”或“F2”).(2)结合甲、乙两图, (填“能”或“不能”)得出最大静摩擦力与两物体接触面的粗糙程度和接触面的压力均有关的结论.10.某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m).完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为 kg;(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:序号12345m(kg)1.801.751.851.751.90(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为 N;小车通过最低点时的速度大小为 m/s.(重力加速度大小取9.80m/s2,计算结果保留2位有效数字)21/2111.如图所示,倾角为37°的斜面长L=1.9m,在斜面底端正上方的O点将一小球以速度v0=3m/s水平抛出,与此同时释放在斜面顶端的滑块,经过一段时间后小球恰好能以垂直斜面的方向击中滑块(小球和滑块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)抛出点O离斜面底端的高度;(2)滑块与斜面间的动摩擦因数μ.12.如图甲,ABC为竖直放置的半径为0.1m的半圆形轨道,在轨道的最低点和最高点A、C各安装了一个压力传感器,可测定小球在轨道内侧通过这两点时对轨道的压力FA和FC.质量为0.1kg的小球,以不同的初速度v冲入ABC轨道.(g取10m/s2)(最后结果可用根式表示)(1)若FA=13N,求小球滑经A点时的速度vA;(2)若FC和FA的关系图线如图乙所示且FA=13N,求小球由A滑至C的过程中损失的机械能. 【物理--选修3-4】13.波源质点在坐标原点O沿Y方向上下振动,已知t=0时刻波恰好传到x=20cm的质点处,波形如图,波沿x轴正向传播,波速为2m/s,由此可知( )21/21A.波源质点的振动周期一定为0.2sB.介质中各质点的振幅一定为4cmC.波源质点的起振方向一定沿Y轴负方向D.再经过0.4s波恰好传到x=60cm的P点E.当波源质点沿着X轴正向运动时,站在x轴正向相对于地面静止的观察者接收到的波的频率在变大14.如图,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? 21/212022-2022学年广西桂林中学高三(上)月考物理试卷(11月份)参考答案与试题解析 二、选择题:本题共8小题物理选择题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1-5题只有一项符合题目要求,第6-8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.某同学为研究物体运动情况,绘制了物体运动的s﹣t图象,如图所示.图中纵坐标表示物体的位移s,横坐标表示时间t,由此可知该物体做( )A.匀速直线运动B.变速直线运动C.匀速曲线运动D.变速曲线运动【考点】1I:匀变速直线运动的图像;1E:匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】由题是位移﹣时间(s﹣t)图象.其斜率大小等于物体运动的速度,斜率不变,则物体的速度不变,做匀速直线运动.根据斜率的正负判断物体的运动方向.【解答】解:s﹣t图象所能表示出的位移只有两个方向,即正方向与负方向,所以s﹣t图象所能表示的运动也只能是直线运动.s﹣t图线的斜率反映的是物体运动的速度,由图可知,速度在变化,故B项正确,A、C、D错误.故选:B. 2.如图所示,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上.先将木板水平放置,并使弹簧处于拉伸状态.缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动,在这个过程中,物块P所受静摩擦力的大小变化情况是( )21/21A.先减小后增大B.先增大后减小C.一直增大D.保持不变【考点】2H:共点力平衡的条件及其应用;2G:力的合成与分解的运用.【分析】由题,缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大的过程中,物块P的重力沿木板向下的分力先小于弹簧的弹力,后大于弹簧的弹力,根据平衡条件分析物块P所受静摩擦力的大小变化情况.【解答】解:设物块的重力为G,木板与水平面的夹角为θ,弹簧的弹力大小为F,静摩擦力大小为f.由题,缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动的过程中,弹簧的拉力不变,物块P的重力沿木板向下的分力先小于弹簧的弹力,后大于弹簧的弹力,物块P所受的静摩擦力方向先木板向下,后沿木板向上.当物块P的重力沿木板向下的分力小于弹簧的弹力时,则有Gsinθ+f=F,θ增大时,F不变,f减小;当物块P的重力沿木板向下的分力大于弹簧的弹力时,则有Gsinθ=f+F,θ增大时,F不变,f增大;所以物块P所受静摩擦力的大小先减小后增大.故选A 3.如图,已知可视为质点的带电小球A、B的电荷量分别为QA、QB,都用长L的丝线悬挂在O点.静止时A、B相距为d.为使平衡时A、B间距离减为,采用以下哪种方法可行( )A.将小球A、B的质量都增加为原来的2倍B.将小球B的质量增加为原来的8倍21/21C.将小球A、B的电荷量都减小为原来的一半D.将小球A、B的电荷量都减小为原来的四分之一【考点】2H:共点力平衡的条件及其应用;2G:力的合成与分解的运用;A4:库仑定律.【分析】对小球B进行受力分析,并作出平行四边形;由几何关系可知力与边的关系,即可得出符合条件的选项.【解答】解:如图所示,B受重力、绳子的拉力及库仑力;将拉力及库仑力合成,其合力应与重力大小相等方向相反;由几何关系可知,;而库仑力F=;即:=;mgd3=kQAQBL;d=要使d变为,可以使质量增大到原来的8倍而保证上式成立;故B正确;故选B. 4.已知地球的半径为R,地球的自转周期为T,地表的重力加速度为g,要在地球赤道上发射一颗近地的人造地球卫星,使其轨道在赤道的正上方,若不计空气的阻力,那么( )21/21A.向东发射与向西发射耗能相同,均为mgR﹣m()2B.向东发射耗能为,比向西发射耗能多m(﹣)2C.向东发射与向西发射耗能相同,均为m(+)2D.向西发射耗能为m(﹣)2,比向东发射耗能多【考点】4F:万有引力定律及其应用;4A:向心力;6B:功能关系.【分析】地球上的物体随地球一起绕地轴自转,故发射速度与自转方向相同时可以充分利用地球自转的线速度,故发射方向与地球自方向相同时消耗能量少,相反是消耗能量多.【解答】解:A、地球自转方向自西向东,故向东发射卫星可以充分利用地球自转的线速度而消耗较少能量,故A错误;B、地球自西向东自转,故向东发射卫星消耗能量较少,故B错误;C、地球自转方向自西向东,故向东发射卫星可以充分利用地球自转的线速度而消耗较少能量,故C错误;D、在赤道表面地球自转的线速度为v=,由于地球自西向东自转,故在地球上向西发射卫星时的发射速度为第一宇宙速度与地球自转线速度之和,故根据动能定理知其发射耗能为=,故D正确.故选:D. 5.在真空中的x轴上的原点处和x=6a处分别固定一个点电荷M、N,在x=2a处由静止释放一个正点电荷P,假设点电荷P只受电场力作用沿x轴方向运动,得到点电荷P速度大小与其在x轴上的位置关系如图所示,则下列说法正确的是( )A.点电荷M、N可能是异种电荷21/21B.点电荷P的电势能一定是先增大后减小C.点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4:1D.x=4a处的电场强度一定为零【考点】AG:匀强电场中电势差和电场强度的关系;AK:带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】根据v﹣x图象,结合动能定理判断出电场力的方向,然后根据正电荷受到的电场力的方向与电场的方向相同判断出两个点电荷之间的电场的方向的分布,由此判断两个点电荷的电性;根据速度变化结合功能关系判断出电势能的变化;根据最大速度对应的特点,结合库仑定律判断出点电荷的电量之间的关系.【解答】解:A、由v﹣x图象可知,点电荷P的速度先增大后减小,所以点电荷P的动能先增大后减小,说明电场力先做正功,后做负功,结合正电荷受到的电场力的方向与场强的方向相同可知,电场强度的方向先沿x轴的正方向,后沿x轴的负方向,根据点电荷的电场线的特点与电场的叠加原理可知,点电荷M、N一定都是正电荷.故A错误;B、点电荷P的动能先增大后减小,由于只有电场力做功,所以点电荷P的电势能一定是先减小后增大.故B错误;CD、由图可知,在x=4a处点电荷P的速度最大,速度的变化率为0,说明了x=4a处的电场强度等于0.则M与N的点电荷在x=4a处的电场强度大小相等,方向相反,根据库仑定律得:所以:点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4:1.故CD正确.故选:CD 6.如图,在竖直平面内,轨道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上.若小滑块第一次由A滑到C,所用时间为t1,到达C点速度为v1,第二次由C滑到A,所用时间为t2,到达A点速度为v2,小滑块两次的初速度大小相同且运动过程始终沿着轨道滑行,小滑块与轨道间的动摩擦因素恒定,则( )21/21A.t1<t2B.t1=t2C.v1>v2D.v1=v2【考点】65:动能定理;4A:向心力.【分析】滑块做圆周运动,根据牛顿第二定律判断滑块受到的支持力大小关系,然后判断摩擦力大小关系,再比较滑块的运动时间,根据动能定理比较速度的大小【解答】解:在AB段,由牛顿第二定律得:mg﹣F=m,滑块受到的支持力:F=mg﹣m,则速度v越大,滑块受支持力F越小,摩擦力f=μF就越小,在BC段,由牛顿第二定律得:F﹣mg=m,滑块受到的支持力:F=mg+m,则速度v越大,滑块受支持力F越大,摩擦力f就越大,由题意知从A运动到C相比从C到A,在AB段速度较大,在BC段速度较小,所以从A到C运动过程受摩擦力较小,用时短,故AC正确故选:AC 7.如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度为v0沿中线射入两板间,0~时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触.重力加速度的大小为g.关于微粒在0~T时间内运动的描述,正确的是( )A.末速度大小为v0B.末速度沿水平方向C.重力势能减少了mgdD.克服电场力做功为mgd【考点】AG:匀强电场中电势差和电场强度的关系.【分析】0~时间内微粒匀速运动,重力和电场力相等,~内,微粒做平抛运动,~21/21T时间内,微粒竖直方向上做匀减速运动,水平方向上仍然做匀速直线运动,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.【解答】解:A、0~时间内微粒匀速运动,则有:qE0=mg,~内,微粒做平抛运动,下降的位移,~T时间内,微粒的加速度a=,方向竖直向上,微粒在竖直方向上做匀减速运动,T时刻竖直分速度为零,所以末速度的方向沿水平方向,大小为v0,故A错误,B正确.C、微粒在竖直方向上向下运动,位移大小为,则重力势能的减小量为,故C正确.D、在~内和~T时间内竖直方向上的加速度大小相等,方向相反,时间相等,则位移的大小相等,为,整个过程中克服电场力做功为,故D错误.故选:BC. 8.如图所示,两带电金属球在绝缘的光滑水平桌面上沿同一直线相向运动,A球带电为﹣q,B球带电为+2q,下列说法中正确的是( )A.相碰前两球的运动过程中,两球的总动量守恒B.相碰前两球的总动量随两球的距离逐渐减小而增大C.相碰分离后的两球的总动量不等于相碰前两球的总动量,因为两球相碰前作用力为引力,而相碰后的作用力为斥力D.相碰分离后任一瞬时两球的总动量等于碰前两球的总动量,因为两球组成的系统合外力为零【考点】53:动量守恒定律.【分析】相碰前两球的运动过程中,两球的引力做正功,两球的机械能增大.根据动量守恒的条件进行分析判断:相碰前,两球竖直方向所受的水平面的支持力与重力平衡,两球所受的合外力为零,总动量守恒.碰撞前后,总动量也守恒.【解答】21/21解:AB、相碰前两球所受的合外力为零,动量守恒,两球的总动量保持不变.故A错误,B错误CD、将两球看作整体分析时,整体受重力支持力,水平方向不受外力,故整体系统动量守恒;故两球相碰分离后的总动量等于碰前的总动量.故C错误,D正确故选:AD. 三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第7题-第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题-第14题为选考题,考生根据要求选择作答.(一)必考题9.借助计算机,力传感器的挂钩与其它物体间的弹力大小能够在屏幕上显示出来.为了探究最大静摩擦力的大小跟哪些因素有关,某同学在老师的指导下做了一系列实验:将滑块平放在长木板上,用力传感器沿长木板水平拉滑块,改变拉力直到将滑块拉动;再在长木板上铺上毛巾,并在滑块上放上砝码,重复前一个过程,得到的图线分别如图甲、乙所示.(1)由图乙知:在t1~t2这段时间内,滑块的运动状态是 静止 (填“运动”或“静止”),滑块受到的最大静摩擦力为 F1 (填“F1”或“F2”).(2)结合甲、乙两图, 不能 (填“能”或“不能”)得出最大静摩擦力与两物体接触面的粗糙程度和接触面的压力均有关的结论.【考点】M9:探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】21/21(1)物体静止时受到拉力与静摩擦力作用,由平衡条件可知,静摩擦力等于拉力,随拉力增大,静摩擦力变大;当拉力大于最大静摩擦力时,物体运动,物体受到的摩擦力是滑动摩擦力,滑动摩擦力小于最大静摩擦力,滑动摩擦力与物体间压力及接触面粗糙程度有关,与拉力无关;根据图示确定滑块状态,求出最大静摩擦力.(2)探究最大静摩擦力与接触面粗糙程度的关系,应控制物体间的压力不变而改变接触面的粗糙程度;探究最大静摩擦力与压力的关系,应控制接触面粗糙程度相同而物体间的压力相同.【解答】解:(1)由图乙知:在t1~t2这段时间内,摩擦力不断增大,物体受到的摩擦力是静摩擦力,因此滑块的运动状态是静止;由图示可知,滑块受到的最大静摩擦力为F1.(2)实验中没有控制接触面粗糙程度相同而物体间压力不同,因此不能得出最大静摩擦力与接触面的压力有关的结论.故答案为:(1)静止;F1;(2)不能. 10.某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m).完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为 1.40 kg;(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:序号12345m(kg)1.801.751.851.751.90(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为 7.9 N;小车通过最低点时的速度大小为 1.4 m/s.(重力加速度大小取9.80m/s2,计算结果保留2位有效数字)21/21【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律.【分析】根据量程为10kg,最小分度为0.1kg,注意估读到最小分度的下一位;根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为mg,根据Fm=m桥g+FN,知小车经过凹形桥最低点时对桥的压力FN,根据FN=m0g+m0,求解速度.【解答】解:(2)根据量程为10kg,最小分度为0.1kg,注意估读到最小分度的下一位,为1.40kg;(4)根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为:Fm=×9.8N=m桥g+FN解得:FN=7.9N根据牛顿运动定律知:FN﹣m0g=m0,代入数据解得:v=1.4m/s故答案为:(2)1.40,(4)7.9,1.4 11.如图所示,倾角为37°的斜面长L=1.9m,在斜面底端正上方的O点将一小球以速度v0=3m/s水平抛出,与此同时释放在斜面顶端的滑块,经过一段时间后小球恰好能以垂直斜面的方向击中滑块(小球和滑块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)抛出点O离斜面底端的高度;(2)滑块与斜面间的动摩擦因数μ.21/21【考点】43:平抛运动;1E:匀变速直线运动的位移与时间的关系;37:牛顿第二定律.【分析】(1)小球垂直撞在斜面上的滑块,速度与斜面垂直,将该速度进行分解,根据水平分速度和角度关系求出竖直分速度,再根据vy=gt求出小球在空中的飞行时间.根据h=,及几何关系求出抛出点O离斜面底端的高度;(2)滑块做匀加速直线运动,由位移时间公式求出加速度,再由牛顿第二定律求解动摩擦因素μ.【解答】解:(1)设小球击中斜面时的速度为v,竖直分速度为vy设小球下落的时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x设抛出点到斜面最低点的距离为h,h=y+xtan37°以上各式联立:代入数据得x=1.2mh=1.7m(2)在时间t内,滑块的位移为s且a=gsin37°﹣μgcos37°联立,代入数据得:μ=0.125答:(1)抛出点O离斜面底端的高度1.7m;(2)滑块与斜面间的动摩擦因数μ为0.12521/21 12.如图甲,ABC为竖直放置的半径为0.1m的半圆形轨道,在轨道的最低点和最高点A、C各安装了一个压力传感器,可测定小球在轨道内侧通过这两点时对轨道的压力FA和FC.质量为0.1kg的小球,以不同的初速度v冲入ABC轨道.(g取10m/s2)(最后结果可用根式表示)(1)若FA=13N,求小球滑经A点时的速度vA;(2)若FC和FA的关系图线如图乙所示且FA=13N,求小球由A滑至C的过程中损失的机械能.【考点】4A:向心力;37:牛顿第二定律;65:动能定理;6B:功能关系.【分析】(1)小球对A点的压力等于轨道对A的支持力,结合牛顿第二定律求出小球经过A点的速度.(2)根据C点的压力,通过牛顿第二定律求出C点的速度,根据动能定理求出A到C克服摩擦力做功的大小,从而得出损失的机械能.【解答】解:(1)由牛顿第三定律可知,小球在A、C两点所受轨道的弹力大小为:NA=FA,NC=FC.在A点由牛顿第二定律得:NA﹣mg=,解得:vA=2m/s(2)在C点由牛顿第二定律得:NC+mg=21/21对A至C的过程,由动能定理得:Wf﹣mg•2R=mv2C﹣mv2A对A至C的过程,由功能关系得:△E损=|Wf|由以上三式解得损失的机械能为0.2J答:(1)小球滑经A点时的速度为m/s;(2)小球由A滑至C的过程中损失的机械能为0.2J. 【物理--选修3-4】13.波源质点在坐标原点O沿Y方向上下振动,已知t=0时刻波恰好传到x=20cm的质点处,波形如图,波沿x轴正向传播,波速为2m/s,由此可知( )A.波源质点的振动周期一定为0.2sB.介质中各质点的振幅一定为4cmC.波源质点的起振方向一定沿Y轴负方向D.再经过0.4s波恰好传到x=60cm的P点E.当波源质点沿着X轴正向运动时,站在x轴正向相对于地面静止的观察者接收到的波的频率在变大【考点】F5:波长、频率和波速的关系;F4:横波的图象;FC:多普勒效应.【分析】由波形图得到振幅和波长,根据公式T=求解周期;各个质点的起振方向与波前的振动方向一致;根据多普勒效应判断E选项.【解答】解:A、由波形图得到波的波长为0.2m,而波速为2m/s,故周期T=,故A错误;B、由波形图得到波振幅为4cm,故介质中各质点的振幅一定为4cm,故B正确;C、波源质点的起振方向与波前的振动方向一致,是沿着Y轴负方向,故C正确;D、再经过0.4s,波形平移距离:△x=v•△t=2×0.4=0.8m,波传到x=100cm的点,故D错误;21/21E、当波源质点沿着X轴正向运动时,发生多普勒效应,站在x轴正向相对于地面静止的观察者接收到的波的频率在变大,故E正确;故选:BCE 14.如图,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?【考点】H3:光的折射定律;H4:折射率及其测定.【分析】根据折射定律和全反射的条件,结合几何关系求出入射角i满足的条件.【解答】解:光路图如图,设第一次折射角为r,全反射临界角为C,折射率为n.由折射定律有n=,得:sinr=又sinC=对图中△ABO,由正弦定理得:=则得:=可解得i=30°,所以为保证在内壁处光不会进入中空部分,入射角i应满足i≥30°答:为保证在内壁处光不会进入中空部分,问入射角i应满足的条件是i≥30°. 21/212022年6月3日21/21
