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    2023-2024学年山东省青岛第五十八中学高二(上)期末考试物理试卷(含解析)

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    2023-2024学年山东省青岛第五十八中学高二(上)期末考试物理试卷(含解析)

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    这是一份2023-2024学年山东省青岛第五十八中学高二(上)期末考试物理试卷(含解析),共25页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
    1.如图甲为一款网红魔术玩具——磁力“永动机”,小钢球放入漏斗后从中间小洞落入下面的弧形金属轨道,然后从轨道另一端抛出再次回到漏斗,由此循环往复形成“永动”的效果。其原理如图乙所示,金属轨道与底座内隐藏的电源相连,轨道下方藏有永磁铁。当如图乙永磁铁N极朝上放置,小钢球逆时针“永动”时,下列分析正确的是( )
    A. 小球运动的过程中机械能守恒
    B. 该磁力“永动机”的物理原理是电磁感应
    C. 轨道a应接电源的正极,轨道b应接电源的负极
    D. 电源如何接都不影响“永动”的效果
    2.渔船常用回声探测器发射的声波探测水下鱼群与障碍物。声波在水中传播速度为1500m/s,若探测器发出频率为1.5×106Hz的声波,下列说法正确的是( )
    A. 两列声波相遇时一定会发生干涉
    B. 声波由水中传播到空气中,频率会改变
    C. 该声波在水中遇到尺寸约为1×10−3m的被探测物时会发生明显衍射
    D. 探测器接收到的回声频率与被探测物相对探测器运动的速度无关
    3.如图,矩形线框ABCD的匝数为N,面积为S,线框所处匀强磁场的磁感应强度大小为B。线框从图示位置开始绕轴OO以恒定的角速度ω沿逆时针方向转动,线框通过两个电刷与外电路连接。外电路中理想变压器原、副线圈的匝数比为k:1,定值电阻R1=R,R2=2R,忽略其余电阻。则( )
    A. 图示位置,线框的磁通量大小为NBS
    B. 图示位置,线框的感应电动势大小为NBSω
    C. 流过R1、R2的电流之比为2k:1
    D. 线框的输出功率为N2B2S2ω24k2R
    4.如图所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量为m0的球C,现将球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放球C,则下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
    A. 运动过程中,A、
    B. C组成的系统动量守恒B.C球摆到最低点过程,C球的速度为vc=2 mgL2m+m0
    C. C球第一次摆到最低点过程中,木块A、B向右移动的距离2mL2m+m0
    D. C球第一次到达轻杆左侧的最高处的高度与释放高度相同
    5.某兴趣小组设计了一辆“电磁感应车”,在一个车架底座上固定了一块塑料板,板上固定了线圈和红、绿两个二极管,装置和连成的电路如图甲所示。用强磁铁插入和拔出线圈,电流传感器记录了线圈中电流随时间变化的图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
    A. 在t=3 s时刻,线圈中的磁通量最大
    B. 当磁铁从线圈左端插入时,小车将会向左运动
    C. 乙图显示了磁铁先后两次插入和拔出线圈的过程
    D. 若插入线圈的磁铁磁性足够强,红、绿两个二极管会同时发光
    6.如图所示,A、B、C是三个完全相同的灯泡,L是一自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计).电源内阻不计,则
    ( )
    A. S闭合时,A灯立即亮,亮度保持不变
    B. S闭合时,B灯立即亮,然后亮度逐渐加大
    C. S闭合时,C灯立即亮,然后亮度逐渐减弱
    D. 电路接通稳定后,S断开时,B、C灯立即熄灭,A灯逐渐熄灭
    7.如图是远距离输电的原理图,图中变压器为理想变压器,T1为升压变压器,其输入端接电压有效值恒定的正弦式交变电源,输电线的总电阻为定值r,T2为降压变压器,其输出端接阻值相等的恒定电阻R1、R2,开关S处于断开状态。下列说法中正确的是( )
    A. 减小T1的原副线圈匝数比,其他条件不变,则输电线上损失的功率将减小
    B. 减小T1的原副线圈匝数比,增大T2的原副线圈匝数比,则电阻R1两端电压有可能不变
    C. 增大T2的原副线圈匝数比,其他条件不变,则远距离输电的效率将减小
    D. 将开关S闭合,其他条件不变,则电阻R1消耗的电功率不变
    8.从地面上把一个小球竖直向上抛出,小球上升和下降过程中加速度a随速度变化的图像如图所示。已知小球受到的空气阻力大小与速率成正比,图中a0、a1、a2、v2已知,则下列说法正确的是( )
    A. 图线2为小球上升过程中的图像
    B. a0等于重力加速度的2倍
    C. 小球落回抛出点的速度大小为a0−a1a2v2
    D. 小球从抛出到返回抛出点的时间为a2−a1a0(a2−a0)v2
    二、多选题:本大题共4小题,共16分。
    9.霍尔效应是美国物理学家霍尔(E·H·Hall)于1879年发现的。其原理如图所示,一块长为a、宽为b、高为c的长方体金属元件,单位体积内自由电子数为n,导体的电阻率为ρ,电子的电量大小为e,在导体的左右两端加上恒定电压U和方向垂直于上表面向下的匀强磁场,磁感应强度为B,在导体前后表面之间产生稳定的电势差,称为霍尔电压;霍尔电压与通过电流之比称为霍尔电阻。下列说法正确的是( )
    A. 导体前表面的电势低于后表面的电势
    B. 导体中电流的大小为Ubaρc
    C. 霍尔电压的大小为BUbρnea
    D. 电流方向垂直前后表面时的霍尔电阻与垂直左右表面时的相同
    10.如图甲所示,S为与波源处于同一均匀介质中的点,其与两波源P1、P2的距离分别是7m、9m,P1、P2间距离为10m,波源P1的振动图像如图乙所示;波源P2振动频率f=5Hz,其产生的简谐横波在t=0.25s时刻的图像如图丙所示,已知P1、P2均在t=0时刻开始振动,则( )
    A. 波源P2的起振方向沿y轴负方向
    B. 质点S为振动加强点
    C. t=1.1s时质点S向y轴负方向运动
    D. 在t=0.6s时,SP1P2所在的平面内有2处波峰与波峰相遇
    11.如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端无初速放置一质量为0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为μ=0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力F,重力加速度g=10m/s2,则( )
    A. 前2s合外力对木板做的功为2.4JB. 2.5s时木板对地面的压力大小为2.5N
    C. 静摩擦力对滑块做的功为1.8JD. 滑动摩擦力对滑块的冲量大小为1N⋅s
    12.如图甲所示,在水平面上有一竖直向下的足够宽的矩形匀强磁场区域,磁感应强度B0=0.2T,区域长度L=3m,在紧靠磁场的左边界处的水平面上放置一正方形线框,匝数n=10,边长a=1m,线框电阻R=1Ω,质量m=1kg。现在线框上作用一水平恒力F,使线框从静止开始向右进入磁场中,已知恒力F的大小为10N,线框与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,整个线框完全进入磁场前已经匀速运动。当线框刚全部进入磁场开始计时,磁场即以如图乙所示规律变化。下列说法正确的是( )
    A. 线圈完全进入磁场瞬间的速度为2m/s
    B. 线圈从开始运动到线圈右边到达磁场右边界的过程中,流过线圈的电量为2C
    C. 线圈在完全进入磁场到线圈右边到达磁场右边界的过程中,因为线圈左右两边切割速度相同,所以线圈中没有感应电流
    D. 线框从开始进入磁场到线框右边刚到达磁场右边界过程中线框产生的焦耳热为8J
    三、实验题:本大题共2小题,共14分。
    13.某同学利用如图所示的装置进行“验证动量守恒定律”的实验,操作步骤如下:
    ①在水平桌面上的适当位置固定好弹簧发射器,使其出口处切线与水平桌面相平;
    ②在一块长平木板表面先后钉上白纸和复写纸,将该木板竖直并贴紧桌面右侧边缘.将小球a向左压缩弹簧并使其由静止释放,a球碰到木板,在白纸上留下压痕P;
    ③将木板向右水平平移适当距离,再将小球a向左压缩弹簧到某一固定位置并由静止释放,撞到木板上,在白纸上留下压痕P ​2;
    ④将半径相同的小球b放在桌面的右边缘,仍让小球a从步骤③中的释放点由静止释放,与b球相碰后,两球均撞在木板上,在白纸上留下压痕P ​1、P 3.
    (1)下列说法正确的是________.
    A.小球a的质量一定要大于小球b的质量
    B.弹簧发射器的内接触面及桌面一定要光滑
    C.步骤②③中入射小球a的释放点位置一定相同
    D.把小球轻放在桌面右边缘,观察小球是否滚动来检测桌面右边缘末端是否水平
    (2)本实验必须测量的物理量有________.
    A.小球的半径r
    B.小球a、b的质量m ​1、m ​2
    C.弹簧的压缩量x ​1,木板距离桌子边缘的距离x ​2
    D.小球在木板上的压痕P ​1、P ​2、P 3分别与P之间的竖直距离h ​1、h ​2、h 3
    (3)用(2)中所测的物理量来验证两球碰撞过程中动量是否守恒,当满足关系式________时,则证明a、b两球碰撞过程中动量守恒.
    14.在“探究变压器线圈两端的电压和匝数的关系”实验中,可拆变压器如图甲所示。
    (1)下列说法正确的是_____。
    A.变压器工作时副线圈电压频率与原线圈不相同
    B.实验中要通过改变原、副线圈匝数,探究原、副线圈的电压比与匝数比的关系,需要运用的科学方法是控制变量法
    C.为了人身安全,实验中只能使用低压直流电源,电压不要超过12V
    D.绕制降压变压器原、副线圈时,副线圈导线应比原线圈导线粗一些好
    (2)在实际实验中将电源接在原线圈的“0”和“8”两个接线柱之间(接入匝数为800匝),用电表测得副线圈的“0”和“4”两个接线柱(接入匝数为400匝)之间的电压为3.0V,则原线圈的输入电压可能为_____。
    B. 3.5V C. 5.5V D. 7.0V
    (3)实验中原、副线圈的电压之比与它们的匝数之比有微小差别,原因不可能为_____。
    A.原、副线圈上通过的电流发热 B.铁芯在交变磁场作用下发热
    C.原线圈输入电压发生变化 D.变压器铁芯漏磁
    (4)图乙为某电学仪器原理图,图中变压器为理想变压器。左侧虚线框内的交流电源与串联的定值电阻R0可等效为该电学仪器电压输出部分,该部分与一理想变压器的原线圈连接;一可变电阻R与该变压器的副线圈连接,原、副线圈的匝数分别为n1、n2,在交流电源的电压有效值U0不变的情况下,调节可变电阻R的过程中,当RR0=_____时,R获得的功率最大。
    四、计算题:本大题共4小题,共46分。
    15.如图所示,两根等高的四分之一光滑圆弧轨道,半径为r、间距为L,图中Oa水平,cO竖直,在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻不计的金属棒从轨道的顶端ab处由静止开始下滑,到达轨道底端cd时通过电阻R的电流大小为BL grR,整个过程金属棒与导轨接触良好,轨道电阻不计,重力加速度为g。求:
    (1)金属棒到达轨道底端cd时的速度大小;
    (2)若金属棒在外力作用下,以速率v0沿圆弧轨道做匀速圆周运动,求金属棒从cd到达ab的过程中回路产生的焦耳热。
    16.如图甲所示,质量为m的物体B放在水平面上,通过轻弹簧与质量为2m的物体A连接,现在竖直方向给物体A一初速度,当物体A运动到最高点时,物体B与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,物体A的位移随时间的变化规律如图乙所示,已知重力加速度为g,求:
    (1)物体A的振动方程;
    (2)物体B对地面的最大压力大小。
    17.如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E,第三、四象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B1= 3mv02qL,第二象限存在垂直坐标平面向外的圆形有界匀强磁场(图中未画出)。质量为m、电荷量为q的带正电粒子从y轴上A点(0, 3L)以初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场,然后从x轴上的M点(2L,0)射入第四象限,经磁场偏转后从x轴上的N点射入第二象限,经第二象限圆形有界磁场偏转后垂直打到y轴上的A点,不计粒子重力,求:
    (1)匀强电场的电场强度大小E;
    (2)N点的坐标;
    (3)若圆形有界磁场的磁感应强度B2=2 3B1,求此圆形磁场区域的最小面积。
    18.如图所示,水平地面上固定放置一质量M=96.5kg的斜面体C,斜面体C的上表面与水平地面的夹角为θ=37∘,斜面体上静置两个小物块A、B,小物块A、B的质量分别为m1=0.5kg、m2=3kg,小物块A位于斜面顶端,小物块B与小物块A相距x0=3m,小物块A与斜面体间无摩擦,小物块B与斜面体间动摩擦因数为μ=78,初始由静止释放小物块A,此后小物块A、B间发生多次弹性正碰,碰撞时间均极短。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面足够长,sin37∘=0.6,cs37∘=0.8,重力加速度g取10m/s2。求:
    (1)第一次碰后瞬间小物块A、B的速度大小v 1、v2;
    (2)第一次碰后瞬间到第二次碰前瞬间小物块A、B间的最大距离Δx;
    (3)第一次碰后瞬间到第八次碰前瞬间小物块B与斜面体C间摩擦产生的热量Q;
    (4)第一次碰后瞬间到第八次碰前瞬间地面对斜面体C的冲量大小。
    答案和解析
    1.【答案】C
    【解析】【分析】
    本题考查的是电流在磁场中受到安培力,安培力的方向与速度方向夹角为锐角时做正功,机械能增大,从而实现永动的效果,难度不大,比较新颖。
    【解答】
    A.小球运动的过程中有磁场力做功,机械能不守恒,故A错误;
    B.该磁力“永动机”的物理原理是通电导体在磁场中受力的作用,故B错误;
    C.小钢球逆时针“永动”时,应受向左的安培力,根据左手定则可知通过小球电流的方向从轨道a到轨道b,所以轨道 a 应接电源的正极,轨道 b 应接电源的负极,故C正确;
    D.由左手定则得到安培力的方向与速度的夹角为锐角,做正功,机械能增大,从而实现永动的效果,电源反接后改变安培力的方向,影响“永动”,故D错误;
    故选C。
    2.【答案】C
    【解析】C
    【详解】AD.根据多普勒效应可知,探测器接收到的回声频率与被探测物相对探测器运动的速度有关,而两列声波发生干涉的条件是频率相等,所以两列声波相遇时不一定发生干涉,故A、D错误;
    B.波的频率由波源决定,声波由水中传播到空气中时,频率不变,故B错误;
    C.根据波长的计算公式可得
    λ=vf=15001.5×106m=1×10−3m
    根据波发生明显衍射现象的条件可知,当遇到尺寸约为 1×10−3m 的被探测物时会发生明显衍射,故C正确。
    故选C。
    3.【答案】C
    【解析】.C
    【详解】A.图示位置,线框的磁通量大小为BS,选项A错误;
    B.图示位置,线框的磁通量最大,则磁通量的变化率为零,则此时的感应电动势大小为零,选项B错误;
    C.根据
    U1U2=IR1R1I2R2=IR12I2=k1
    则流过R1、R2的电流之比为
    IR1I2=2k1
    选项C正确;
    D.线框产生的感应电动势最大值
    Em=NBωS
    有效值
    E=NBωS 2
    则电阻R1的电流
    IR1=NBωS 2R
    则R2的电流为
    I2=IR12k=NBωS2 2kR
    线框的输出功率等于两电阻消耗的功率之和为
    P=IR12R1+I22R2=(2k2+1)N2B2S2ω24k2R
    选项D错误。
    故选C。
    4.【答案】B
    【解析】B
    【详解】A.木块A、B和小球C组成的系统竖直方向动量不守恒,水平方向动量守恒,所以系统的总动量不守恒,故A错误;
    BD.小球C下落到最低点时,A、B将要开始分离,此过程水平方向动量守恒,设A、B共同速度为 vAB ,根据机械能守恒有
    m0gL=12m0vC2+12×2mvAB2
    由水平方向动量守恒得
    m0vC =2mvAB
    联立解得
    vC=2 mgL2m+m0 , vAB=m0m mgL2m+m0
    此后A、B分开。当C向左运动能达到的最大高度时,AC共速,设此时A、C速度为 v共 ,B的速度依然为 vAB 。全程水平方向动量守恒,规定向左为正方向,即
    m0vC −mvAB =(m+m0)v共
    整个过程中,系统机械能守恒,C的重力势能转化为A、B、C的动能,即
    12m0vC2+12mvAB2=m0gh+12(m+m0)v共2
    解得
    h=(m0+2m)L2(m0+m)
    故B正确,D错误;
    C.C球第一次摆到最低点过程中,A、B、C组成的系统在水平方向动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
    m0vC =2mvAB

    m0x1t=2mx2t
    由几何关系得
    x1+x2=L
    解得木块A、B向右移动的距离为
    x2=m02m+m0L
    故C错误。
    故选B。
    5.【答案】C
    【解析】【分析】
    根据法拉第电磁感应定律判断感应电流的大小,结合楞次定律的“来拒去留”可判定磁场力的方向,依据能量守恒定律,即可一一求解。
    该题考查法拉第电磁感应定律和楞次定律的应用,掌握控制变量法的方法,理解楞次定律的“来拒去留”的含义。
    【解答】
    A、在t=3s时刻,线圈中的电流最大,则磁通量变化率最大,但磁通量不一定最大,故A错误;
    B、当磁铁从线圈左端插入时,靠近线圈,导致穿过的磁通量变大,根据楞次定律,则有感应电流产生,小车为阻碍磁铁靠近,小车将对磁铁有向左的力,同时小车受到向右的力,向右运动,故B错误;
    C、乙图显示了磁铁先后两次插入和拔出线圈的过程,故C正确;
    D、由于发光二极管具有单向导电性,把两个发光二极管极性相反地并联起来,并与线圈串联,两个发光二极管不会同时发光,故D错误。
    6.【答案】B
    【解析】【分析】
    当电流增大时,线圈会阻碍电流的增大,当电流减小时,线圈会阻碍电流的减小。根据电感线圈的特性进行分析。
    解决本题的关键掌握线圈对电流的变化有阻碍作用,当电流增大时,线圈会阻碍电流的增大,当电流减小时,线圈会阻碍电流的减小.当电流不变时,线圈将与之并联的电路短路。
    【解答】
    A.因线圈L的自感系数较大且直流电阻可忽略不计,S闭合时,A灯立即亮,然后逐渐熄灭,S闭合时,B和C灯先不太亮,然后变亮,故AC错误,B正确;
    D.电路接通稳定后,B、C灯亮度相同,A灯不亮,S断开时,BC灯逐渐熄灭,A灯先闪亮,再逐渐熄灭,D错误。
    故选B。
    7.【答案】B
    【解析】B
    【详解】A.减小T1的原副线圈匝数比,其他条件不变时,由
    U1U2=n1n2
    可知T1的副线圈输出电压 U2 增大,由于输电线电阻和负载电阻以及T2的原副线圈匝数比不变,可知T1的副线圈电流 I2 增大,由
    P损=I22r
    可知输电线上损失的功率将增大,故A错误;
    B.减小T1的原副线圈匝数比,则T1的副线圈输出电压 U2 增大;把T2的原副线圈与 R1 看成一个等效电阻 R等 ,可知
    R等=n32n42R1
    增大T2的原副线圈匝数比,则等效电阻 R等 增大,T2的原线圈电压 U3 增大,所以当增大T2的原副线圈匝数比时,由
    U3U4=n3n4
    可知电阻 R1 两端电压 U4 有可能不变,故B正确;
    C.设T2原线圈电流为 I3 ,副线圈电流为 I4 ,则有
    I3I4=n4n3
    则远距离输电的效率为
    η=I42R1I32r+I42R1=R1(n4n3)2r+R1
    增大T2的原副线圈匝数比,其他条件不变,远距离输电的效率将增大,故C错误;
    D.将开关S闭合,相当于T2的副线圈端总电阻减小,其他条件不变,可知电路消耗的总功率增大,则输电线上的电流增大,输电线电压损失增大,T2的原线圈电压 U3 减小,根据
    U3U4=n3n4
    可知电阻 R1 两端电压 U4 减小,则电阻 R1 消耗的电功率减小,故D错误。
    故选B。
    8.【答案】D
    【解析】D
    【详解】A.小球上升过程中做减速运动,根据牛顿第二定律有
    mg+f=ma
    随着速度的减小阻力 f 逐渐减小,则上升过程中随着速度的减小加速度在减小,即图线1为小球上升过程中的图线,故A错误;
    B.由图知, a0 为小球上升到最高点时的加速度,此时速度为0,阻力为0,只受重力,所以 a0 等于重力加速度,故B错误;
    C.小球运动过程中受到空气阻力与其速率成正比,即
    f=kv
    小球抛出时速度为 v2 ,根据牛顿第二定律有
    mg+kv2=ma2
    小球在最高点时有
    mg=ma0
    小球下落到抛出点时速度为 v1 ,则有
    mg−kv1=ma1
    联立可得
    v1=a0−a1a2−a0v2
    故C错误;
    D.设小球上升高度为 x ,上升过程取极短时间,由动量定理得
    ∑mgΔt1+∑kvΔt1=∑mΔv
    其中
    ∑kvΔt=∑kΔx
    可得
    mgt1+kx=mv2
    同理可得,小球下降过程有
    mgt2−kx=mv1
    小球从抛出到返回抛出点的时间为
    t=t1+t2
    解得
    t=a2−a1a0(a2−a0)v2
    故D正确。
    故选D。
    9.【答案】ACD
    【解析】.ACD
    【详解】A.电子定向移动的方向与电流方向相反,根据左手定则可知,前表面的电势低于后表面,故A正确;
    B.根据电阻定律可得,导体在电流方向的电阻为
    R=ρabc
    根据欧姆定律可得导体中电流的大小为
    I=UR=Ubcρa
    故B错误;
    C.设导体中自由电荷定向移动的平均速率为v,根据电流的微观表达式有
    v=Inebc
    定向移动的电子所受电场力与洛伦兹力平衡,即
    eUHb=evB
    联立解得
    UH=BUbρnea
    故C正确;
    D.根据以上分析可得当电流方向垂直左右表面时的霍尔电阻为
    RH=UHI=Bnec
    同理可得当电流方向垂直前后表面时的霍尔电阻为
    R H′=Bnec=RH
    故D正确。
    故选ACD。
    10.【答案】BD
    【解析】解:A.在同一介质中,频率相同的两列机械波,波长相等,波速v=λT=,波源P2产生的波在t=0.25s时间内传播的距离s=vt=10×0.25m=2.5m;由图丙可知,波源P2在t=0.25s时刚好传播到x=2.5m处,根据“同侧法”可知x=2.5m处的起振方向沿y轴正方向,因此波源P2的起振方向沿y轴正方向,故A错误;
    B.根据波源P1的振动图像图乙可知,波源P1的起振方向向上,又因为S点到两波源的波程差为
    Δx=|P1S−P2S|=|7m−9m|=2m
    由于波程差满足Δx=nλ(n=1),S点到两波源的波程差为波长的整数倍,且两波源的起振方向相同,所以质点S为振动加强点,故B正确;
    C.根据上述A选项分析可知,波速v=10m/s,则P1波传到S点的时间为t1=SP1v=710s=0.7s;由于S点为振动加强点,所以它的振动情况与波源P1的相同;当t=1.1s,S点已经振动了0.4s,刚好为两个周期,所以它此时向y轴正方向运动,故C错误;
    D.在t=0.6s时,波传至距离波源6m处,由起振方向可知,波峰分别位于距离波源5.5m、3.5m和1.5m处,以波源为圆心,波峰到波源的距离为半径作圆,如图所示:
    可知SP1P2所在的平面内有2处波峰与波峰相遇,故D正确。
    故选:BD。
    A.根据题图给出的信息求解波速,再求波源P2在t=0.25s时间内传播的距离,然后根据“同侧法”判断波源P2的起振方向;
    B.根据题意求波程差,再根据两列波叠加时振动加强、减弱的条件进行判断;
    C.根据波速求解波源P1传播到S点的时间,再判断t=1.1s时S的振动方向;
    D.根据波速求解t=0.6s时间内两列波传播的距离,再求波峰相对于波源的位置,最后求解两列波的波峰相遇的情况。
    本题考查了两列波的叠加、振动加强或减弱的判断以及质点振动方向的判断。
    11.【答案】BC
    【解析】A.静摩擦力能提供的最大加速度为
    a0=μg=5m/s2
    开始时木板滑块一起运动,加速度为
    a=FM+m=2m/s2

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