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C
次声
频率
红外线
紫外线
彩色

35.8
1.95
CO
22.5
空气进入玻璃
凸透镜




【分析】要计算频闪照片中乒乓球各时间间隔内的最大平均速度,需利用平均速度公式$v=\frac{s}{t}$。由于频闪时间间隔$t$固定为0.05s,因此最大平均速度对应相同时间内乒乓球移动的最长距离$s$。解题时以已知的乒乓球直径为长度参考,先确定相邻乒乓球间的最大距离,再代入公式计算即可。
【解析】已知频闪时间间隔$t=0.05s$,乒乓球直径为40mm。观察题图可知,相邻两个乒乓球间的最大距离约为4个乒乓球直径的长度,因此最大移动距离$s=4×40mm=160mm=0.16m$。根据平均速度公式$v=\frac{s}{t}$,代入数据得:$v=\frac{0.16m}{0.05s}=3.2m/s$。
【答案】C
【知识点】平均速度计算、长度测量
【点评】本题结合频闪照片场景考查平均速度的应用,核心是利用已知的乒乓球直径作为参考量确定位移,再应用公式计算,属于基础应用题型,需注意单位换算。
【难度系数】0.6
【分析】
解题时需结合声学中次声波的相关知识思考:首先,地震等地质灾害发生前会产生人耳无法直接感知的声波,这类声波是次声波;其次,人耳能感知的声波频率范围为20Hz~20000Hz,次声波的频率低于20Hz,因此其频率较低,超出人耳听觉范围,人们无法直接感知,由此确定两个空的答案。
【解析】
地震前会产生次声波,次声波的频率低于20Hz,而人耳的听觉频率范围是20Hz~20000Hz,因此次声波的频率较低,不在人耳的听觉范围内,人们无法直接感知,故第一空填“次声”,第二空填“频率”。
【答案】
次声;频率
【知识点】
次声波、人耳的听觉频率范围
【点评】
本题考查次声波的基本特性,属于初中物理声学的基础考点,侧重对基础知识的识记,难度较低。
【难度系数】
0.4
【分析】
这道题考查不可见光的实际应用,解题思路是回忆红外线、紫外线的特性及常见生活应用:人体会辐射红外线,自动门的传感器可接收人体发出的红外线触发开门;紫外线能使荧光物质发光,验钞机利用该性质识别钞票标记。
【解析】
1. 自动门的工作原理:人体会持续辐射红外线,自动门的感应装置能检测到人体发出的红外线,当有人靠近时,接收到该信号后门自动打开,因此第一空填红外线。
2. 验钞机的工作原理:紫外线具有使荧光物质发光的特性,钞票上的荧光标记在紫外线照射下会显现,验钞机正是利用这一性质,因此第二空填紫外线。
【答案】
红外线 紫外线
【知识点】
红外线的应用;紫外线的特性
【点评】
本题结合生活实例考查基础光学知识,贴近日常,属于识记类题目,难度较低。
【难度系数】
0.9
【分析】
要解答本题,需结合小孔成像的原理分析:针孔照相机的核心是小孔成像,光沿直线传播,物体发出的光线通过小孔后会在光屏(塑料薄膜)上成像。由于窗外景物本身是彩色的,光线携带的色彩信息会传递到光屏上,因此像的颜色与景物一致;同时,小孔成像是实际光线会聚形成的,能呈现在光屏上,属于实像。
【解析】
简易针孔照相机利用小孔成像原理:
1. 像的颜色:窗外景物为彩色,其反射的光线经过小孔时,会将色彩信息保留在塑料薄膜上,因此看到的像是彩色的;
2. 像的性质:小孔成像是实际光线会聚而成的,可呈现在光屏上,所以是实像。
【答案】
彩色 实
【知识点】
小孔成像;光的直线传播
【点评】
本题考查小孔成像的基本特点,属于光学基础题,只要掌握小孔成像的原理和像的性质就能轻松解答。
【难度系数】
0.6
【分析】
要解决秒表和刻度尺的读数问题,需掌握两者的读数规则:①秒表由小表盘(分钟)和大表盘(秒)组成,小表盘分度值为0.5min,根据小表盘指针位置判断大表盘的读数范围,总时间为小表盘分钟数加大表盘秒数;②刻度尺读数需先确定分度值,再读取物体两端对应的刻度,长度为末端刻度减去起始刻度,且要估读到分度值的下一位。
【解析】
1. 秒表读数:
小表盘(分钟盘):指针在0min和1min之间,且超过0.5min(30s),因此大表盘需读取30~60s的刻度;
大表盘:分度值为0.1s,指针指向35.8s,总时间为30s + 5.8s = 35.8s。
2. 刻度尺读数:
刻度尺的分度值为1mm,物体左端对齐1.00cm,右端对齐2.95cm,因此物体长度为2.95cm - 1.00cm = 1.95cm。
【答案】
35.8;1.95
【知识点】
时间的测量;长度的测量
【点评】
本题考查基本测量工具的读数,需熟练掌握秒表和刻度尺的读数规则,注意秒表小表盘的分度值判断及刻度尺的估读要求,属于基础测量类题目。
【难度系数】
0.6
【分析】
首先回忆光的反射定律:反射角等于入射角,反射光线与入射光线关于法线对称;光的折射定律:当光从空气斜射入玻璃时,折射角小于入射角,反之折射角大于入射角。解题时,先利用反射定律确定法线:观察图形,∠AOC=135°,∠AOB=90°,∠BOC=360°-90°-135°=135°,其中∠AOC是入射光线与反射光线的夹角,其角平分线为法线,因此入射光线与法线的夹角(入射角)为135°÷2=67.5°,反射光线与法线的夹角(反射角)也为67.5°,符合反射定律。由此确定入射光线为CO,折射光线为BO,再计算折射角,最后根据折射角与入射角的大小关系判断光的传播方向。
【解析】
1. 确定入射光线与法线:根据反射定律,反射角等于入射角,入射光线和反射光线的夹角的角平分线为法线。图中∠AOC=135°,因此入射光线与反射光线的夹角为135°,其角平分线为法线,入射光线与法线的夹角(入射角)=135°÷2=67.5°,反射角也为67.5°,故入射光线为CO,反射光线为AO,折射光线为BO。
2. 计算折射角:折射角是折射光线与法线的夹角,已知∠AOB=90°,法线与AO的夹角为67.5°,因此折射角=90°-67.5°=22.5°。
3. 判断光的传播方向:由于折射角(22.5°)小于入射角(67.5°),根据折射规律,当光从空气斜射入玻璃时,折射角小于入射角,因此光从空气进入玻璃。
【答案】
CO;22.5;空气进入玻璃
【知识点】
光的反射定律、光的折射规律
【点评】
本题结合图形考查光的反射和折射规律的应用,核心是利用反射角等于入射角确定法线,再结合折射角与入射角的大小关系判断介质,需要学生掌握反射和折射的基本规律,难度适中。
【难度系数】
0.4
【分析】
要判断镜片类型,需结合透镜成像特点:当物体紧贴镜片(物距小于焦距)时,凸透镜成正立放大的虚像,凹透镜成正立缩小的虚像,据此判断甲图中左右镜片;再根据透镜对光线的作用,原光线会聚于b点,要使会聚点移到右侧的c点,说明光线被发散,需用凹透镜,对应甲图的左侧镜片。
【解析】
1. 判断甲图右侧镜片类型:铅笔紧贴镜片时,物距小于透镜焦距,凸透镜成正立、放大的虚像,凹透镜成正立、缩小的虚像。观察甲图,右侧镜片成的铅笔像是放大的,因此右侧镜片是凸透镜。
2. 判断乙图放入的镜片:原光线会聚于b点,放入镜片后会聚于c点(c在b右侧),说明光线经过镜片后被发散(发散作用会使光线的会聚点延后,向远离透镜方向移动)。凹透镜对光线有发散作用,甲图中左侧镜片是凹透镜,因此应放入左侧镜片。
【答案】
凸透镜;左
【知识点】
凸透镜成像、凹透镜对光线的作用
【点评】
本题结合实际眼镜场景,考查透镜的成像规律和光学性质,需准确区分凸透镜与凹透镜的成像特点及对光线的作用,属于基础光学题。
【难度系数】
0.5
【分析】首先,照相机的镜头属于凸透镜,根据凸透镜成像规律,当物距大于2倍焦距时,成倒立、缩小的实像,由此确定彩虹在照相机上的成像特点。其次,近视眼的成因是晶状体折光能力过强,导致远处物体的像成在视网膜前方,结合甲、乙两图的光路,判断近视眼对应的光路图。最后,根据透镜对光线的作用,确定近视眼的矫正透镜类型。
【解析】1. 照相机成像:照相机的镜头是凸透镜,拍摄时物距大于2倍焦距,根据凸透镜成像规律,此时成倒立、缩小的实像,因此彩虹在照相机上成倒立的实像。2. 近视眼光路:近视眼是晶状体曲度过大,折光能力太强,平行光线经晶状体折射后,像成在视网膜前方。观察题图,乙图中光线会聚在视网膜前方,符合近视眼的成像特点;甲图光线会聚在视网膜后方,是远视眼的成像特点,故近视眼的光路图为乙。3. 近视眼矫正:凹透镜对光线有发散作用,能使原本成在视网膜前方的像后移到视网膜上,因此近视眼应佩戴凹透镜矫正。
【答案】倒 乙 凹
【知识点】凸透镜成像规律、近视眼的成因与矫正
【点评】本题结合生活实例考查光学基础知识,将凸透镜成像规律与近视眼的实际应用结合,难度适中,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.3