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12. 甲、乙两车分别在同一直线上的 P、Q 两点,同时开始沿直线做匀速运动,它们的 s-t 图像如图所示.经 6 s 后两车相距 10 m,则(

A.甲车速度小于乙车速度
B.P、Q 两点可能相距 110 m
C.P、Q 两点距离有 2 种可能值
D.0~6 s 时间范围内两车一定不会相遇
B
).A.甲车速度小于乙车速度
B.P、Q 两点可能相距 110 m
C.P、Q 两点距离有 2 种可能值
D.0~6 s 时间范围内两车一定不会相遇
答案:
12.B [解析]本题考查 s - t 图像、速度的计算。由图可知,通过 80m 路程,甲车用 8s,乙车用 12s,故甲车速度大于乙车速度,A 错误;由图可知,运动 6s,甲车通过路程 s 甲 = 60m,乙车通过路程 s 乙 = 40m,两车相距 10m。若两车运动方向相同,且 6s 时,甲车超过乙车,两车间原来的距离为 60m - 40m - 10m = 10m,即出发前乙在甲前方 10m 处,6s 时甲在乙前方 10m,0 ~ 6s 时间范围内两车一定相遇。若两车运动方向相同,且 6s 时,甲车未超过乙车,则两车间原来的距离为 60m + 10m - 40m = 30m,即出发前乙应在甲前方 30m 处,6s 时甲在乙后方 10m,0 ~ 6s 时间范围内两车不相遇。若两车运动方向相反,且 6s 时,两车未相遇,两车间原来的距离为 60m + 40m + 10m = 110m。若两车运动方向相反,且 6s 时,两车相遇,两车间原来的距离为 60m + 40m - 10m = 90m,C、D 错误,B 正确。
13. (1)如图甲所示是中国选手进行 10 米气步枪决赛的情境. 在射击过程中枪声是通过
(2)如图乙(a)所示,舰船上的声呐向水中发射

空气
传到现场观众耳朵里的;比赛时,运动员戴耳塞,是在人耳处
减弱噪声.(2)如图乙(a)所示,舰船上的声呐向水中发射
超声波
来探测鱼群.舰船上有一种叫作"水母耳"的海上警报器,如图乙(b)所示,用来接收次声波
来预报台风.
答案:
13.
(1)空气 人耳处
(2)超声波 次声波 [解析]本题考查声音的传播、减弱噪声的途径、声音的利用。
(1)射击比赛中,枪声通过空气传播到观众耳朵里;运动员戴耳塞,可防止噪声进入人耳,属于在人耳处减弱噪声。
(2)声呐是利用超声波工作的,通过向水中发射、接收超声波可探测鱼群;台风等自然灾害发生时会产生次声波,“水母耳”警报器是通过接收次声波预报台风。
(1)空气 人耳处
(2)超声波 次声波 [解析]本题考查声音的传播、减弱噪声的途径、声音的利用。
(1)射击比赛中,枪声通过空气传播到观众耳朵里;运动员戴耳塞,可防止噪声进入人耳,属于在人耳处减弱噪声。
(2)声呐是利用超声波工作的,通过向水中发射、接收超声波可探测鱼群;台风等自然灾害发生时会产生次声波,“水母耳”警报器是通过接收次声波预报台风。
14. 如图所示,一束太阳光穿过狭缝射到三棱镜上,在光屏上形成彩色光带 AB,这是

光的色散
现象,放在 A 外侧的温度传感器温度升高,这一区域的不可见光是红外线
,B 处的可见光是紫
光.
答案:
14.光的色散 红外线 紫 [解析]本题考查光的色散现象;太阳光是复色光,经三棱镜折射后形成彩色光带,属于色散现象;放在 A 外侧的温度传感器温度升高,说明该区域是热作用较强的红外线;另一侧的不可见光为紫外线,B 处的可见光是紫光。
15. 传统的炒茶技术是利用微火在锅中使茶叶萎凋并进行人工揉捻,使茶叶快速脱水.在这一过程中,茶叶中的水发生了

汽化
现象.冻干技术是花茶干燥技术,如图所示,先将花茶置于 0°C 以下的低温环境中,处于凝固状态,再置于真空环境实现自动脱水.这个过程中,花茶中的水先凝固
后升华
.(填物态变化名称)
答案:
15.汽化 凝固 升华 [解析]本题考查物态变化。炒茶过程中,茶叶脱水是茶叶中的水发生汽化现象,变为气态水蒸气;先将花茶置于 0℃以下的低温环境中,处于凝冻状态,该过程中,液态水变为固态冰,属于凝固现象;将凝冻状态的茶叶置于真空环境实现自动脱水,固态冰直接变为气态水蒸气,属于升华现象。
16. 如图所示,小兔子戴的是

近视
眼镜,若眼镜片的度数 D= 100/f,焦距 f 以 m 为单位,已知小明所戴的眼镜度数为 400°,则该眼镜焦距的大小为25
cm. 眼镜片度数越大,则眼镜片的焦距越短
.
答案:
16.近视 25 短 [解析]本题考查眼睛与眼镜、焦距的计算。小兔子通过眼镜片成正立、缩小的像,故眼镜片是凹透镜,对光线起发散作用,可用来矫正晶状体折光能力太强形成的近视眼;由 D = 100/f 得,400°眼镜片的焦距 f = 100/D = 100/400m = 0.25m = 25cm;由 f = 100/D 可知,眼镜片度数 D 越大,眼镜片焦距 f 越短(越小)。
17. 光在真空中的传播速度是

3×10⁸
m/s;如图所示,发生月食是因为地
球挡住了照射到另一个星球的太阳光.已知太阳光到达地球上的时间大约是 8 min 20 s,太阳到地球的距离为1.5×10⁸
km.
答案:
17.3×10⁸ 地 1.5×10⁸ [解析]本题考查光速、光的直线传播现象、速度公式的应用。光在真空中传播速度 c = 3×10⁸m/s;月球本身不发光,月光是月球反射的太阳光,发生月食是因为地球挡住了照射到月球上的太阳光;太阳光到达地球上的时间大约是 8 min 20 s,太阳到地球的距离为 s = vt = 3×10⁸m/s×(8×60 + 20)s = 3×10⁸m/s×500s = 1.5×10¹¹m = 1.5×10⁸km。
18. 如图所示,平行光通过图中虚线框(其中放置一块透镜)后,在光屏上形成一个直径比透镜大的圆形光斑,小明认为这个透镜一定是凹透镜,因为凹透镜对光有

发散
作用;为了检验小明的推断是否正确,将光屏逐渐靠近透镜,出现了光斑直径变小
的现象,可知他的推断是错误的.当光屏到透镜的距离为 10 cm 时,光屏上光斑直径跟透镜等大,则此透镜的焦距 f=5
cm;光屏继续靠近透镜时,当光屏离透镜 8 cm 时,光斑的直径小于
(填大小关系)透镜的直径.
答案:
18.发散 小 5 小于 [解析]平行光通过透镜后,在光屏上形成一个直径比透镜大的圆形光斑,小明认为这个透镜一定是凹透镜,因为凹透镜对光有发散作用;若该透镜为凸透镜,对光线具有会聚作用,平行光折射过另一侧焦点后继续传播变成发散光,当光屏足够远,也可得到比透镜大的圆形光斑,将光屏逐渐靠近透镜,若能在光屏上观察到比透镜小的圆形光斑,则为凸透镜,可知他的推断错误;光屏到透镜的距离为 10 cm 时,光屏上光斑直径跟透镜等大,物距等于二倍焦距,凸透镜焦距 f = 1/2u = 1/2×10cm = 5cm;光屏继续靠近透镜,当光屏离透镜 8 cm 时,物距在一倍焦距与二倍焦距之间,即光斑的大小处于最小光斑与等大光斑之间,直径小于透镜直径。
19. 如图所示,小明将硬币放在碗底,后退至恰好看不到硬币,看不到硬币用光学知识解释是因为

光在同种均匀介质中沿直线传播
.眼睛的位置保持不变,向碗中缓慢加水,刚好看 P 点和 Q 点时,对应的入射角分别为$ α_1 $和$ α_2,$折射角分别为$ γ_1 $和$ γ_2,$则$ α_1$=
$α_2,γ_1$=
$γ_2.$
答案:
19.光在同种均匀介质中沿直线传播 = = [解析]小明将硬币放在碗底,后退至恰好看不到硬币,是因为光在同种均匀介质中沿直线传播。因为向碗中缓慢加水,刚好看到 P 点和 Q 点时,眼睛的位置保持不变,所以从 P 点到 Q 点射出的光线的折射光线重合,即折射角相等,γ₁ = γ₂;因为它们是在相同的条件下从水中射向空气的光线,且折射角相等,所以入射角也相等,即 α₁ = α₂。
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