高中物理 专题过关八 机械振动与机械波光练习.doc

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1、高中物理专题过关八机械振动与机械波光练习(时间:90分钟 满分:100分)1.(4分)有一列简谐横波在弹性介质中沿x轴正方向以速率v=5.0m/s传播,t=0时刻的波形如图1所示,下列说法中正确的是(  )图1A.该列波的波长为0.5m,频率为5HzB.t=0.1s时,波形沿x轴正方向移动0.5mC.t=0.1s时,质点A的位置坐标为(1.25m,0)D.t=0.1s时,质点A的速度为零2.(10分)如图2所示,某同学为了测量截面为正三角形的三棱镜图2玻璃折射率,先在白纸上放好三棱镜,在棱镜的左侧插上两枚大头针P1和P2,然后在棱镜的右侧观察到P1像和P2像,当P1的像恰好被P2像挡住

2、时,插上大头针P3和P4,使P3挡住P1、P2的像,P4挡住P3和P1、P2的像.在纸上标出的大头针位置和三棱镜轮廓如图所示.(1)在答题纸的图上画出对应的光路;(2)为了测出三棱镜玻璃材料的折射率,若以AB作为分界面,需要测量的量是________和________,在图上标出它们;(3)三棱镜玻璃材料折射率的计算公式是n=________.(4)若在测量过程中,放置三棱镜的位置发生了微小的平移(移至图中的虚线位置底边仍重合),则以AB作为分界面,三棱镜材料折射率的测量值________三棱镜玻璃材料折射率的真实值(填“大于”、“小于”、“等于”).3.(10分)(1)(4分)弹簧振

3、子以O点为平衡位置做简谐运动,从O点开始计时,振子第一次到达M点用了0.3s,又经过0.2s,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.sB.sC.1.4sD.1.6s(2)(6分)有人利用安装在气球载人舱内的单摆来确定气球的高度.已知该单摆在海平面处的周期是T0.当气球停在某一高度时,测得单摆周期为T.求该气球此时离海平面的高度h.(把地球看成质量均匀分布的半径为R的球体)4.(12分)(1)(4分)下列说法中正确的是(  )A.在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射现象B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度5用心爱心专心C

4、.在受迫振动中,驱动力的频率总是等于物体的固有频率D.可见光只是电磁波中的一小部分,可见光的频率低于X射线的频率图3(2)(8分)有一玻璃球冠,右侧面镀银,光源S就在其对称轴上,如图3所示.从光源S发出的一束光射到球面上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光折入玻璃球冠内,经右侧镀银面第一次反射恰能沿原路返回.若球面半径为R,玻璃折射率为,求光源S与球冠顶点M之间的距离SM为多大?5.(10分)(1)(4分)以下有关振动、波动和相对论内容的若干叙述中正确的是(  )A.在“用单摆测定重力加速度”实验中,必须从最大位移处开始计时B.光速不变原理是:真空中的光速在不同的惯性

5、参考系中都是相同的C.两列波相叠加产生干涉现象,振动加强区域与减弱区域应交替变化D.光的偏振现象说明光波是横波E.用绿光做双缝干涉实验,在光屏上呈现出明、暗相间的条纹,相邻两条绿条纹间的距离为Δx,如果增大双缝到光屏之间的距离,Δx将减小(2)(6分)如图4所示,一束截面为圆形(半径R=1m)的平行紫光垂直射向一半径也为R的玻璃半球的平面,经折射后在屏幕S上形成一个圆形亮区.屏幕S至球心距离为D=(+1)m,不考虑光的干涉和衍射,试问:图4①若玻璃半球对紫色光的折射率为n=,请你求出圆形亮区的半径.②若将题干中紫光改为白光,在屏幕S上形成的圆形亮区的边缘是什么颜色?6.(10分)(1)

6、(2分)下列说法中正确的是(  )A.全息照片用激光来拍摄,主要是利用了激光的相干性B.在光的双缝干涉实验中,将入射光由绿光改为紫光,则条纹间距变宽C.如果测量到来自遥远星系上的元素发出的光波长变长,这说明该星系正在远离我们而去D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加一个偏振片可以增加透射光的强度(2)(4分)如图5所示为频率f=1Hz的波源产生的横波,图中虚线左侧为A介质,右侧为B介质.其中x=14m处的质点振动方向向上.则该波在A、B两种介质中传播的速度之比图5vA∶vB=________.若图示时刻为0时刻,则经0.75s处于x=6m的质点位移为_____cm.图6(3)(4分)如

7、图6所示,某种液体的液面下h处有一点光源S,若将一半径为R不透明的薄片置于液面,其圆心O在S的正上方,恰好从液面上方任一个位置都不能看到点光源S.真空中光速用c表示.5用心爱心专心求光在流体中的传播速率v.7.(8分)(1)(2分)下列说法中正确的是(  )A.光的偏振现象说明光是一种纵波B.相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关C.用激光读取光盘上记录的信息是利用激光平行度好的特点D.当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音频率小于声源发出

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