絕密啟用前2023年高考物理考前信息必刷卷02廣東專用①選擇題方面:全國卷8道物理選擇題(53多,共48分),廣東新高考73多(共46分);知識點、考察方式、題型、難度與全國卷持平;但是由于題目數(shù)量多了2道,所以答題時間控制在20-25min為宜②實驗題方面:仍然是“一小一大”,知識點、考察方式、題型、難度與全國卷持平;答題時間15min左右;③計算題方面:只考兩道計算題的話,高考真題大概率仍然是“一力一電”,即:力學(xué)(運動+受力+功能+動量)綜合問題一道,電磁學(xué)(粒子運動/電磁感應(yīng)/力電結(jié)合)綜合問題一道;答題時間20-30min④選考題方面:3-3/3-4二選一,知識點、考察方式、題型、難度與全國卷持平(只是分值由5+10變成了4+8);答題時間15min左右。大題要求學(xué)生具有良好的真實情境分析能力,應(yīng)用已學(xué)的物理知識解決實際問題的能力,從而促進學(xué)生的學(xué)科素養(yǎng)的形成與發(fā)展。力學(xué)部分:主要考查受力分析、動力學(xué)問題與完全非彈性碰撞模型,考查學(xué)生拆解多個運動階段、依次構(gòu)建物理模型、進而對情景進行分析的能力??忌Y(jié)合共點力平衡、牛頓第二定律、勻變速直線運動規(guī)律、動能定理和碰撞中的動量守恒,列出常規(guī)的公式即可解決。電學(xué)部分:注意帶電粒子在復(fù)合場中的運動、電磁感應(yīng)中的桿和導(dǎo)軌模型或線框進入磁場的問題,重點是要注意動量、動量守恒定律在電磁學(xué)中的應(yīng)用一、單項選擇題:本題共7小題,每小題4分,共28分在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.人利用手推車搬運貨物,手推車車沿水平方向以速度v做勻速直線運動,如圖所示,已知推力F斜向下且與水平方向夾角為θ,下列說法正確的是(   A.手推車受到的支持力大小為FsinθB.手推車受到的阻力大小FcosθC.推力的功率為FvD.無論推力與水平方向夾角多大,都可以推車前進【答案】  B【解析】AB.由題知,手推車車沿水平方向以速度v做勻速直線運動,且推力F斜向下且與水平方向夾角為θ,則有Fsinθmg = FNFcosθ = f = μFNA錯誤、B正確;C.推力的功率為P = FvcosθC錯誤;D.當(dāng)推力在水平方向的分力小于手推車的水平方向的阻力時,將不能推車前進,D錯誤。故選B。2.法拉第圓盤發(fā)電機的示意圖如圖所示。半徑為L的銅圓盤安裝在豎直的銅軸上,兩銅片PQ分別與圓盤的邊緣和銅軸接觸,磁感應(yīng)強度為B,方向如圖所示,下列說法正確的是( ?。?/span>A.若從上往下看,圓盤順時針轉(zhuǎn)動,則圓盤中心電勢比邊緣要低B.若從上往下看,圓盤順時針轉(zhuǎn)動,則電流沿ba的方向流動C.若圓盤轉(zhuǎn)動的角速度為,銅盤轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢大小為D.若圓盤轉(zhuǎn)動的方向不變,角速度大小發(fā)生變化,則電流方向可能發(fā)生變化【答案】  C【解析】AB.若從上往下看,圓盤順時針轉(zhuǎn)動,根據(jù)右手定則可知,電流方向由指向圓盤中心,則圓盤中心電勢比邊緣高,電流沿ab的方向流過電阻,故AB錯誤;C.若圓盤轉(zhuǎn)動的角速度為,銅盤轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢大小為C正確;D.若圓盤轉(zhuǎn)動的方向不變,角速度大小發(fā)生變化,則電流的大小發(fā)生變化,電流方向不發(fā)生變化,故D錯誤。故選C。3.如圖所示,電源電動勢E=6V,內(nèi)阻r=0.5Ω,電動機M“3V,3W”的燈泡L串聯(lián)接在電源上,燈泡恰好正常發(fā)光,電動機正常工作,電動機的線圈電阻R=0.8Ω.電動機輸出功率是(    A1.7W B2.2W C2.5W D3.0W【答案】  A【解析】根據(jù)燈泡恰好正常發(fā)光可得電路中電流電動機兩端的電壓電動機消耗總功率電動機發(fā)熱功率電動機輸出功率故選A。4.如圖所示,空間正四棱錐的底邊長和側(cè)棱長均為a,此區(qū)域存在平行于邊由C指向B方向的勻強磁場,現(xiàn)一質(zhì)量為m、電量為的粒子,以豎直向上的初速度從底面的中心O垂直于磁場方向進入磁場區(qū)域,最后恰好沒有從側(cè)面飛出磁場區(qū)域,忽略粒子受到的重力。則磁感應(yīng)強度大小為( ?。?/span>A B C D【答案】  C【解析】粒子從空間正四棱錐的底面中心O向上垂直進入磁場區(qū)域,最后恰好沒有從側(cè)面飛出磁場區(qū)域,可知粒子剛好與側(cè)面相切,做出粒子的運動軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可知為面與底面的夾角,由幾何關(guān)系可算出由洛倫茲力提供向心力得聯(lián)立解得故選C。5.目前,我國(電子不停車收費系統(tǒng))已實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng),大大縮短了車輛通過收費站的時間。如圖為甲、乙兩輛車以相同的速度開始減速并通過收費站的圖像,根據(jù)圖像下列描述正確的是( ?。?/span>A.甲車進入的是人工通道,乙車進入的是通道B.兩車通過收費站相同路程(乙車內(nèi)的路程)的時間差為C.甲車進入通道中的加速度為,乙車進入通道中的加速度為D.甲車進入通道,當(dāng)速度減為后,勻速前進【答案】  D【解析】A.經(jīng)過人工通道繳費時車的速度應(yīng)減為零,然后再啟動,而經(jīng)過ETC通道的不需要停車即可通過,由圖可知甲只是減速,但速度并沒有減為零,所以甲車進入的是ETC通道,乙車進入的是人工收費通道,故A錯誤;B.由v-t圖像圖線與坐標(biāo)軸所圍的面積表示位移,通過收費站相同路程為乙車用了18s時間,而甲車用了大于5s時間(0-5s時間內(nèi),甲圖線與時間軸圍成的面積小于40m),故兩車通過收費站相同路程的時間差小于,故B錯誤;C.甲車進入通道的加速度大小為乙車進入通道的加速度大小為C錯誤;D.由v-t圖像圖線與坐標(biāo)軸所圍的面積表示位移,甲車進入通道,當(dāng)速度減為后,勻速前進D正確。故選D。6202319日,長征七號”A運載火箭在中國文昌航天發(fā)射場點火起飛,托舉實踐二十三號衛(wèi)星直沖云霄,隨后衛(wèi)星進入預(yù)定軌道,發(fā)射取得圓滿成功。已知地球表面的重力加速度大小為g,地球的半徑為R,實踐二十三號衛(wèi)星距地面的高度為h,入軌后繞地球做勻速圓周運動,該衛(wèi)星的( ?。?/span>A.線速度大小為 B.角速度大小為C.向心加速度大小為g D.周期為【答案】  A【解析】萬有引力提供衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動所需的向心力,有解得衛(wèi)星的線速度大小為角速度大小為向心加速度大小為周期為故選A。7.如圖所示,202225日,中國在交接棒時,交棒的曲春雨在接棒的任子威身后猛推一把,使任子威獲得更大的速度向前滑行。若任子威的質(zhì)量小于曲春雨的質(zhì)量,不計阻力,在曲春雨用力推任子威的過程中,下列說法正確的是( ?。?/span>A.任子威的動量增加量大于曲春雨的動量減少量B.任子威的速度增加量大于曲春雨的速度減少量C.曲春雨推任子威的力大于任子威對曲春雨的推力D.曲春雨的加速度大于任子威的加速度【答案】  B【解析】A.曲春雨猛推任子威的前后瞬間可認(rèn)為兩人組成的系統(tǒng)動量守恒,而根據(jù)動量守恒定律可知,兩人動量變化量的大小一定是相同的,因此任子威的動量增加量等于曲春雨的動量減少量,故A錯誤;BCD.曲春雨猛推任子威的前后瞬間,作用瞬間極短,設(shè)為,兩者之間的作用力為相互作用力,由牛頓第三定律可知,曲春雨推任子威的力等于任子威對曲春雨的推力,設(shè)為,曲春雨的質(zhì)量設(shè)為,速度減少量為,任子威的質(zhì)量設(shè)為,速度增加量為,則由動量定理可得,而任子威的質(zhì)量小于曲春雨的質(zhì)量,即則可得根據(jù)牛頓第二定律可得任子威的質(zhì)量小于曲春雨的質(zhì)量,可知任子威的加速度大于曲春雨得加速度,故B正確,CD錯誤。故選B二、多項選擇題:本題共3小題,每小題6分,共18分在每小題給出的四個選項中,有多項符合題目要求。全部選對的得6分,選對但不全的得3分有選錯的得0分。82020623日北斗全球組網(wǎng)衛(wèi)星的收官之星發(fā)射成功,其中北斗三號采用星載氫原子鐘,通過氫原子的能級躍遷而產(chǎn)生的電磁波校準(zhǔn)時鐘。氫原子的部分能級結(jié)構(gòu)如圖所示,則(   A.氫原子的核外電子在離原子核較近的地方出現(xiàn)的概率較小B.用11eV的光子照射,能使處于基態(tài)的氫原子躍遷到激發(fā)態(tài)C.用4eV的光子照射處于n = 2激發(fā)態(tài)的氫原子,可以使之電離D.氫原子由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)后,核外電子動能減小,原子的電勢能增大【答案】  CD【解析】A.氫原子的核外電子在離原子核近的地方,概率大,A錯誤;B.讓基態(tài)的氫原子躍遷到激發(fā)態(tài),至少需要的能量是?E = E2E1 = 3.4eV(13.6)eV = 10.2eV或者?E= E3E1 = 1.51eV(13.6)eV = 12.09eV11eV不滿足兩能級間的差值,不能使處于基態(tài)的氫原子躍遷到激發(fā)態(tài),B錯誤;C.若使處于n = 2激發(fā)態(tài)的氫原子,光子的能量至少為3.4eV,用4eV的光子照射,可以使之電離,C正確;D.氫原子由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)后,核外電子運動到離原子核更遠的地方,動能減小,原子的電勢能增大,D正確。故選CD。9.如圖所示,絕緣粗糙細直桿abcb處彎折為a角,水平bc段足夠長,在虛線AB的右側(cè)區(qū)域存在垂直紙面向里的勻強磁場,一帶電圓環(huán)(可視為點電荷)從傾斜ab段某處由靜止釋放,忽略圓環(huán)經(jīng)過彎折處的能量損失且圓環(huán)在運動過程中所帶電荷量保持不變。下列關(guān)于圓環(huán)速度v隨時間t的變化圖像可能正確的是( ?。?/span>A BC D【答案】  ACD【解析】設(shè)帶電圓環(huán)的質(zhì)量為,絕緣粗糙細直桿的動摩擦因數(shù)為,當(dāng)帶電圓環(huán)從傾角為角的傾斜絕緣細直桿上下滑時,設(shè)其獲得的加速度大小為,由牛頓第二定律可得解得由此可知在帶電圓環(huán)下滑到傾斜絕緣細直桿的最下端的過程中,做初速度為零的勻加速直線運動,反映在圖像上則為過圓點的傾斜直線。而當(dāng)帶電圓環(huán)進入虛線AB右側(cè)的勻強磁場中后,若圓環(huán)帶正電,則要受到豎直向上的洛倫茲力,而當(dāng)洛倫茲力等于其重力時,圓環(huán)所受合外力為零,在磁場中將做勻速直線運動,圖像為一條平行于時間軸的直線;若洛倫茲力大于重力,則由牛頓第二定律可得可知小環(huán)將做加速度減小的減速運動,而隨著速度的減小洛倫茲力也隨之減小,當(dāng)洛倫茲力減小到與重力大小相等時,小環(huán)將做勻速直線運動;若洛倫茲力小于重力,則由牛頓第二定律有可知小環(huán)做減速運動,隨著速度的減小,洛倫茲力減小,加速度增大,因此可知小環(huán)做加速度增大的減速運動,直至速度減為零;若小環(huán)帶負(fù)電,所受洛倫茲力豎直向下,由牛頓第二定律可得可知小環(huán)做減速運動,隨著速度的減小洛倫茲力減小,加速度減小,小環(huán)做加速度減小的減速運動,直至速度減為零。故選ACD。10.如圖所示,水平轉(zhuǎn)臺上的小物體a、b(可視為質(zhì)點)通過輕彈簧連接,并靜止在轉(zhuǎn)臺上,現(xiàn)從靜止開始緩慢地增大轉(zhuǎn)臺的轉(zhuǎn)速(即在每個轉(zhuǎn)速下均可認(rèn)為是勻速轉(zhuǎn)動),已知ab的質(zhì)量分別為m、2ma、b與轉(zhuǎn)臺間的動摩擦因數(shù)均為μ,ab離轉(zhuǎn)臺中心的距離都為r,且與轉(zhuǎn)臺保持相對靜止,已知彈簧的原長為r,勁度系數(shù)為k,重力加速度為g,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,以下說法中正確的是( ?。?/span>A.物體ab同時相對轉(zhuǎn)臺發(fā)生滑動B.當(dāng)a受到的摩擦力為0時,b受到的摩擦力背離圓心C.當(dāng)b受到的摩擦力為0時,a受到的摩擦力背離圓心D.當(dāng)ab均相對轉(zhuǎn)臺靜止時,允許的最大角速度為【答案】  CD【解析】A.發(fā)生相對滑動前,靜摩擦力和彈簧的彈力充當(dāng)向心力,當(dāng)剛好要滑動時,摩擦力達到最大靜摩擦力krμmg=mω2r故隨著轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速增大,質(zhì)量大的物體先達到臨界角速度,會先發(fā)生相對滑動,故b先發(fā)生相對滑動,故A錯誤;B當(dāng)a受到的摩擦力為0時,彈簧彈力充當(dāng)a的向心力,根據(jù)公式b質(zhì)量較大,需要更大的向心力,所以彈簧彈力與靜摩擦力的合力充當(dāng)b的向心力,所以b受到的摩擦力指向圓心,故B錯誤;C.根據(jù)B選項的分析知,當(dāng)b受到的摩擦力為0時,彈簧彈力充當(dāng)b的向心力,彈簧彈力與靜摩擦力的合力充當(dāng)a的向心力,a質(zhì)量較小,故需要的向心力小,所以a受到的摩擦力背離圓心,故C正確;D.由選項A的分析可知,從靜止開始緩慢地增大轉(zhuǎn)臺的轉(zhuǎn)速,b先發(fā)生相對滑動,b剛要發(fā)生相對滑動時的角速度為ω=D正確。故選CD。三、非選擇題:共54分。第1114題為必考題,考生都必須作答。第1516題為選考題,考生根據(jù)要求作答。(一)必考題:共42分。11. 7分)弓和鋼珠彈屬于可能危及旅客人身安全的物品,是禁止攜帶上動車的。某實驗小組利用電子秤和頻閃照相機測量一把彈弓發(fā)射出的鋼珠彈的初動能,具體步驟如下:1)用電子秤測得鋼球彈的質(zhì)量;2)在背景方格前使用彈弓水平發(fā)射鋼珠彈,使用頻閃照相機(每隔相等時間拍一次照片)拍攝鋼珠彈在空中的位置。如圖所示為鋼珠彈運動的頻閃照片的一部分,圖中背景小方格的邊長表示實際長度為,重力加速度為,那么:照相機的頻閃周期___________________;鋼珠彈的初動能___________________;如果彈弓發(fā)射鋼珠彈時偏離水平方向,則測得鋼珠彈的初動能將___________________。A.一定偏大         B.一定偏小         C.既不偏大也不偏小【答案】                 B【解析】2鋼珠彈在空中做平拋運動,豎直方向做自由落體運動,則有解得照相機的頻閃周期為鋼珠彈水平方向做勻速直線運動,則有解得鋼球彈的初速度為則鋼珠彈的初動能為如果彈弓發(fā)射鋼珠彈時偏離水平方向,則鋼球彈的實際初速度滿足鋼珠彈的實際初動能滿足則測得鋼珠彈的初動能將偏小。故選B。12. 9分)西大附中物理興趣小組準(zhǔn)備測一個電流表的內(nèi)阻。實驗室準(zhǔn)備的器材有:干電池兩節(jié)、待測電流表A(量程為00.6A)、電壓表V(量程為03V)、滑動變阻器(最大阻值5,額定電流2A)、定值電阻R1=2、定值電阻R2=6、多用電表、電鍵導(dǎo)線若干。1)甲同學(xué)想利用多用電表的歐姆擋測量電流表的內(nèi)阻,為了電表安全,測量時應(yīng)將紅表筆接觸電流表的___________接線柱的金屬部分(選填負(fù)),黑表筆接觸電流表的另一接線柱的金屬部分。將歐姆表倍率調(diào)為“×1”,經(jīng)過歐姆表測電阻的正確操作后指針在表盤的位置如圖a所示,則電流表內(nèi)阻為___________2)乙同學(xué)想利用圖b所示電路測量電流表的內(nèi)陽,請在圖c中用筆畫線代替導(dǎo)線完善實物圖連線________3)為了使測量時相對誤差更小,要求測量時兩電表指針偏轉(zhuǎn)均超過其量程的三分之二,R0應(yīng)使用__________(選填R1R2)。電路接通后,把滑動變阻器的滑動端滑動到某一位置,若此時電壓表讀數(shù)為U,電流表讀數(shù)為I,則電流表內(nèi)阻RA=___________。【答案】       負(fù)               R1     【解析】1)電流需從多用電表黑表筆流出,流入電流表的正接線柱,則紅表筆應(yīng)接觸電流表的負(fù)接線柱。歐姆表讀數(shù)為2)連線如圖3)由歐姆定律可知,當(dāng)電壓表、電流表均滿偏時,此時電路中的電阻為此時故選擇R1較合理。4)由歐姆定律解得13. 10分)圖,L形滑板A靜止在粗糙水平面上,在A上距離其左端為3l處靜置小木塊B,AB之間光滑;水平面上距離A右端l處靜止著一滑塊C,AC與水平面之間的動摩擦因數(shù)均為μABC的質(zhì)量均為m,ABAC之間的碰撞都屬于完全非彈性碰撞且不粘連?,F(xiàn)對A施加水平向右的恒定推力,當(dāng)AC相碰瞬間撤去,碰撞后瞬間AC的速度,由于A板足夠長,所以不考慮BC的相碰。已知重力加速度為g。求:1)水平推力F的大小;2)當(dāng)AC都停下時CA板右端的距離d【答案】  1;(25.5l【解析】1)對A,由動能定理AC相碰,有2AC相碰后,AC分離,對CA然后AB相碰,有此后,對AAC之間的距離14. 16分)圖甲所示,一對足夠長金屬導(dǎo)軌由等寬的右側(cè)水平導(dǎo)軌和左側(cè)傾斜導(dǎo)軌兩部分在虛線mn處連接組成,mn右側(cè)存在豎直向下的勻強磁場,mn左側(cè)存在與傾斜軌道平行的勻強磁場(圖中未畫出),mn兩側(cè)磁場的磁感應(yīng)強度B大小相等(B的大小未知),導(dǎo)軌的間距為L = 1.5m,傾角θ = 37°,在t = 0時刻,置于傾斜導(dǎo)軌上的ef棒由靜止釋放,置于水平導(dǎo)軌上的cd棒在一水平向右的外力F的作用下由靜止開始做勻加速直線運動,外力隨時間的變化規(guī)律如圖乙所示,cd、ef棒的質(zhì)量分別為m1= 1.0kg、m2= 2.0kg,電阻分別為R1=、R2=,忽略導(dǎo)軌的電阻,ef棒與金屬導(dǎo)軌的動摩擦因數(shù)為μ = 0.12,不計cd棒與導(dǎo)軌之間的摩擦,sin37° = 0.6,cos37° = 0.8,取g = 10m/s2,求:1t = 0時刻cd棒的加速度大小及cd棒的電流方向;2)磁感強度B的大??;3)經(jīng)過多長時間ef棒在傾斜軌道上的速度達到最大?【答案】  15m/s2,電流方向由dc;(21.33T;(3)見解析【解析】1)在t = 0時刻根據(jù)牛頓第二定律有F = m1a且由圖可知,t = 0F = 5N,代入得a = 5m/s2由右手定則,cd棒的電流方向是由dc。2)由題知cd棒做勻加速直線運動,經(jīng)過時間t,cd棒速度為v = at此時E = BLv = Blatcd棒的安培力為由牛頓笫二定律得FF = m1a由以上各式整理得由圖線可知t = 2sF = 13N代入得3當(dāng)mn左側(cè)的勻強磁場與傾斜軌道平行斜向上時,ef棒受力如圖所示當(dāng)F1= m2gcosθ時,ef棒在傾斜軌道上的速度達到最大,之后ef棒飛離軌道,由于聯(lián)立解得t1= 4s當(dāng)mn左側(cè)的勻強磁場與傾斜軌道平行斜向下時,ef棒受力如圖所示當(dāng)f2= m2gsinθ時,ef棒在傾斜軌道上的速度達到最大,之后ef棒減速并最終停在導(dǎo)軌上,且f2= μFN2= μ(m2gcosθF2)聯(lián)立解得t2= 21s(二)選考題:共12分。請考生從2道題中任選一題作答。如果多做,則按所做的第一題計分。[選修3-3]15.1)(4分)定質(zhì)量的某種理想氣體,在如圖所示的坐標(biāo)系中,先后分別發(fā)生兩種狀態(tài)變化過程,過程一:狀態(tài),氣體從外界吸收熱量為;過程二:狀態(tài),氣體從外界吸收熱量為。已知圖線反向延長線通過坐標(biāo)原點O,B、C兩狀態(tài)的溫度相同。則從狀態(tài)的過程,該氣體的體積__________(選填增大”“減小不變),內(nèi)能的增量是__________J;從狀態(tài)的過程,外界對該氣體做的功__________J【答案】       不變          【解析】根據(jù)可知,因為圖線反向延長線通過坐標(biāo)原點O,所以為等容線,則從狀態(tài)的過程,該氣體的體積不變。體積不變,不做功,內(nèi)能的增量是理想氣體,內(nèi)能只與溫度有關(guān),所以從狀態(tài)的過程解得2)(8分)圖所示,左端封閉右端開口的導(dǎo)熱汽缸水平放置,橫截面積為S,用厚度不計的光滑活塞封閉了長為L的理想氣體,活塞距汽缸開口端距離為b,活塞的重力為G。已知外界大氣壓強為p,熱力學(xué)溫度為T。現(xiàn)在給汽缸緩慢加熱,活塞恰好移到汽缸右端口(汽缸仍然封閉)。1)此時封閉氣體的溫度是多少;2)如果再把汽缸開口向上豎直放置,封閉氣體的長度仍為L,此氣體的溫度變?yōu)槎嗌伲?/span>【答案】  1 ;(2【解析】1)活塞恰在汽缸右端口時(汽缸仍然封閉),設(shè)密閉氣體的溫度為T1,由蓋·呂薩克定律有解得2)汽缸豎直放置時,設(shè)密閉氣體的溫度為T2,由活塞受力平衡有由查理定律有解得[選修3-4]16.1)(4分)(多選)如圖所示,傳播速度為2m/s的兩列簡諧橫波分別沿x軸正方向和負(fù)方向傳播,兩個波源分別位于處。時兩列波的圖像如圖所示(傳播方向如圖所示),質(zhì)點M的平衡位置處于處,則下列判斷正確的是( ?。?/span>A.兩列簡諧波的振幅均為4cmB.兩列簡諧波的周期均為2sC.質(zhì)點P的起振方向沿y軸負(fù)方向D.質(zhì)點M將始終處于平衡位置【答案】  BC【解析】A.由波形圖可知,兩列波的振幅均為2cm,故A錯誤;B.由波形圖可知,兩列波的波長均為4m,則由可得B正確;C.由同側(cè)法可知,源分別位于處的波的起振方向沿著軸的負(fù)方向,而在波的傳播方向上的所有的質(zhì)點的起振方向都和波源的起振方向相同,由此可知質(zhì)點P的起振方向沿y軸負(fù)方向,故C正確;D.由題意結(jié)合時刻兩波源的振動情況以及M點所處的位置可知,時兩列波都將剛好傳播到M點,且起振方向都向下,則可知M點始終是振動加強的點,因此不可能始終處于平衡位置,故D錯誤。故選BC。2)(8分)玻璃磚的橫截面為四分之一圓OPQ,其圓心為O,半徑為,一束單色光從OP面上的P點射入玻璃磚,如圖所示,在玻璃磚圓弧面上的M點恰好發(fā)生全反射,已知入射光線與OP面的夾角為,,光在真空中傳播速度為,求:1)玻璃磚對該單色光的折射率;2)單色光從P點射入玻璃磚到射出玻璃磚所經(jīng)歷的時間【答案】  1;(2【解析】1)設(shè)全反射的臨界角為,如圖所示根據(jù)臨界角公式可得根據(jù)折射定律可得聯(lián)立解得,2)單色光在玻璃磚中的速度為,則有解得根據(jù)幾何關(guān)系可得光在玻璃磚中的路程為則單色光從P點射入玻璃磚到射出玻璃磚所經(jīng)歷的時間為

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