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            • 1. 如图所示,真空中有一下表面镀反射膜的平行玻璃砖,其折射率\(n= \sqrt {2}.\)一束单色光与界面成\(θ=45^{\circ}\)角斜射到玻璃砖表面上,最后在玻璃砖的右侧面竖直光屏上出现了两个光点\(A\)和\(B\),\(A\)和\(B\)相距\(h=2.0cm.\)已知光在真空中的传播速度\(c=3.0×10^{8}m/s.\)试求:\(\)
              \(①\)该单色光在玻璃砖中的传播速度\(.\)
              \(②\)玻璃砖的厚度\(d\).
            • 2.

              A.\((1)\)下列说法中正确的是________。\((\)填正确答案标号。

              A.石墨和金刚石是晶体,玻璃和木炭是非晶体   

              B.同种元素形成晶体只能有一种排列规律

              C.晶体的分子\((\)或原子、离子\()\)排列是有规则的   

              D.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点

              E.晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的

              \((2)\)如图所示,可自由移动的活塞将密闭的气缸分为体积相等的上下两部分\(A\)和\(B\)。初始状态时,\(A\)、\(B\)中气体的温度都是\(800 K\),\(B\)中气体的压强为\(1.25×10^{5} Pa\),活塞质量\(m=2.5 kg\),气缸横截面积\(S=10 cm^{2}\),气缸和活塞都是由绝热的材料制成。现保持\(B\)中气体温度不变,设法缓慢降低\(A\)中气体的温度,使\(A\)中气体体积变为原来的\( \dfrac{3}{4}\),若不计活塞与气缸壁之间的摩擦,\(g\)取\(10 m/s^{2}\),求降温后\(A\)中气体的温度。




              B.\((1)\)一列简谐横波以\(0.8 m/s\)的波速沿\(x\)轴传播,\(t=0\)时刻波形如图中实线所示,经过\(0.2 s\),波形如图中虚线所示,图中\(A\)点是介质中\(x=4 cm\)的一个点。则下列说法正确的是________。\((\)填正确答案标号。\()\)


              A.这列波的传播方向沿\(x\)轴正方向       

              B.这列波的传播方向沿\(x\)轴负方向

              C.\(t=0\)时,质点\(A\)正沿\(y\)轴正方向运动   

              D.质点\(A\)在\(0~0.3 s\)时间内经过的路程为\(0.16 m\)

              E.质点\(A\)在\(0.1 s\)时刻速度与加速度方向相反

               \((2)\)如图所示,半径为\(R\)的半圆形玻璃砖的平面水平放置,竖直的光屏紧挨玻璃砖。一束红光沿半径方向射向玻璃砖的圆心\(O\),当红色光在玻璃砖平面上入射角为\(30^{\circ}\)时,光屏上会出现两个红色光斑,当入射角为\(45^{\circ}\)时,光屏上恰好只剩一个红色光斑,求:


              \(①\)玻璃砖的折射率;      \(②\)当入射角为\(30^{\circ}\)时两个光斑间的距离。

            • 3.

              \((\)一\()\)【物理\(——\)选修\(3—3\)】

              \((1)\)关于物体的内能,下列说法正确的是________。\((\)填正确答案标号\()\)

              A.物体内部所有分子动能的总和叫做物体的内能

              B.橡皮筋被拉伸时,分子间势能增加

              C.通电时电阻发热,它的内能增加是通过“热传递”方式实现的

              D.一定质量的\(0℃\)的冰融化为\(0℃\)的水时,分子势能增加

              E.一定质量的理想气体放出热量,它的内能可能增加

              \((2)\)如图所示,两端开口的\(U\)型管粗细均匀,左右两管竖直,底部的直管水平,水银柱的长度如图中标注所示,水平管内两段空气柱\(a\)、\(b\)的长度分别为\(10cm\)、\(5cm\)。在左管内缓慢注入一定量的水银,稳定后右管的水银面比原来高\(h=10cm\)。已知大气压强\(p_{0}=76cmHg\),假设整个过程温度不变,求向左管注入的水银柱长度。

              \((\)二\()\)【物理\(——\)选修\(3—4\)】

              \((1)\)一玻璃半圆柱置于空气中,其横截面\((\)纸面\()\)如图所示,\(O\)为半圆的圆心。一束由红光和紫光组成的复色光,沿半径\(PO\)方向射入半圆柱后被分成两束光\(OA\)、\(OB\),\(∠PON=α\)。已知折射光\(OB\)是单色光,则下列说法正确的是________。\((\)填正确答案标号。\()\)

              A.\(OB\)是红光

              B.\(OA\)是由红光和紫光组成的复色光

              C.玻璃对紫光的折射率小于\(\dfrac{1}{\sin \alpha }\)

              D.若光线\(PO\)在纸面内绕\(O\)点顺时针旋转\(β(β < α)\),则光线\(OB\)可能消失,光线\(OA\)绕\(O\)点逆时针旋转\(β\)

              E.若光线\(PO\)在纸面内绕\(O\)点逆时针旋转\(β′(β′ < 90^{\circ}-α)\),则光线\(OB\)可能消失,光线\(OA\)绕\(O\)点顺时针旋转\(β′\)

              \((2)\)介质中\(x\)轴上有两个波源\(S_{1}\)和\(S_{2}\),\(P\)是\(S_{1}S_{2}\)的中点,\(x\)轴上的\(a\)点与\(P\)点相距\(d=2m\),如图所示。两波源同时开始沿\(y\)轴负方向振动,产生的简谐横渡沿\(x\)轴相向传播,频率相等,波速相等,振幅均为\(A\),波长满足\(1m < λ < 4m\)。某一时刻质点\(a\)的位移为\(2A\)。

              \((i)\)若波速为\(2.5m/s\),波源\(S_{2}\)发出的波刚传播到\(a\)点时,质点\(a\)已经振动了多长时间?

              \((ii)\)求两列渡的波长。

            • 4.

              【物理\(──\)选修\(3-4\)】

              \((1)\)下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.单摆摆动时,摆球所需回复力就是摆球所受的合力
              B.火车鸣笛向我们驶来,我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高
              C.用两束单色光 \(A\)\(B\),分别在同一套装置上做干涉实验,若 \(A\)光的条纹间距比 \(B\)光的大,则说明 \(A\)光波长大于 \(B\)光波长
              D.根据麦克斯韦的电磁场理论,在变化的电场周围一定产生变化的磁场,在变化的磁场周围一定产生变化的电场
              E.当物体以较小的速度运动时,质量变化十分微小,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动

              \((2).\)桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴\((\)图中虚线\()\)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,边长为\(L\),如图所示,有一半径为\(\dfrac{L}{3}\)的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合\(.\)已知玻璃的折射率为\(n\)\(=\sqrt{3}\),光在真空中传播的速度为\(c\)


              \(①\)画出光线\(1\)从射入三棱镜到射到桌面上某一点的光路;
              \(②\)求出光束在桌面上形成的光斑半径;光线\(1\)从射入三棱镜到射到桌面上某一点所用的时间.
            • 5.

              \((1)\)一列简谐横波在\({t}_{1}=0.02s \)时刻的波形图如图甲所示,平衡位置在\(x=1m\)处的质点\(P\)的振动图像如图乙所示,已知质点\(M\)的平衡位置在\(x=1.75m\)处,下列说法正确的是




              A.波的传播速度为\(100m/s\)

              B.\({t}_{2}=0.03s \)时,质点\(M\)的运动方向沿\(y\)轴正方向

              C.\(M\)点在\({t}_{1} \)时刻位移为\( \dfrac{ \sqrt{2}}{10}m \)

              D.质点\(M\)从\({t}_{1} \)时刻起每过\(0.005s\)通过的路程均为\(0.2m\)

              E.如果该波源从\(O\)点沿\(x\)轴正向快速运动,则在\(x=20m\)处的观察者接收到的波的频率将大于\(50Hz\)

              \((2)\)如图,矩形\(ABCD\)为一水平放置的玻璃砖的截面,在截面所在平面内有一细束激光照射玻璃砖,入射点距底面的高度为\(h\),反射光线和折射光线的底面所在平面的交点到\(AB\)的距离分别为\({l}_{1} \)和\({l}_{2} \)。保持激光束在\(AB\)面上入射点的高度不变,在截面所在平面内改变激光束的入射角的大小,当折射光线在截面所在平面内,改变激光束在\(AB\)面上入射点的高度和入射角的大小,当折射光线与底面的交点到\(AB\)的距离为\({l}_{3} \)时,光线恰好不能从底面射出。求




              \((i)\)矩形玻璃砖\(ABCD\)的折射率\(n;\)

              \((ii)\)距离\({l}_{3} \).

            • 6.
              下面有关光的说法正确的是\((\)    \()\)
              A.光纤通讯中利用了光的反射原理
              B.当光从空气中进入到水中时可能发生光的全反射现象
              C.光发生折射现象时,折射光的能量小于入射光的能量
              D.光发生全发射现象时,反射光的能量小于入射光的能量
            • 7. 以下说法正确的是(  )
              A.光的偏振现象说明光是横波
              B.电磁波中最容易发生衍射的是无线电波
              C.全息照片往往用激光拍摄,主要利用了激光的相干性
              D.静止在地面上的人观察一条沿自身长度方向高速运动的杆,观察到的长度比杆静止时的大
            • 8. (2013秋•邹平县校级月考)如图所示,MN为平面镜,CD为光屏.它们均竖直放置,在离平面镜N端正前方,位于MN、CD中点处有一激光源S.现S点发出一束光线向镜面投射,当光线的入射点从N点单向移动到M点时,测得反射光在光屏CD上的移动速度是3米/秒,则入射光的入射点沿镜面移动的速度是    米/秒.
            • 9. 马路上有一盏高为H的路灯(可看做点光源),有一身高为h(h<H)的路人在灯光下沿一条直线以速度V匀速行走,路灯正下方地面上的点为O点,O点到这个人行走的直线的距离为d.(人行走的路线不经过路灯正下方的O点).求
              (1)人头部影子的运动的轨迹(只要求大致画出);
              (2)当行人距离路灯最近时人头部影子的速度.(假如整个地面为水平面)
            • 10. 如图所示,MN是竖直放置的长L=0.5m的平面镜,观察者在A处观察,有一小球从某处自由下落,小球下落的轨迹与平面镜相距d=0.25m,观察者的眼睛到镜面的距离s=0.5m,小球从静止开始下落0.275s后,观察者才能在镜中看到小球的像,求观察者在镜中看到小球像的时间△t为多少?(取g=10m/s2
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