高二物理第二学期月考试卷

高二物理第二学期月考试卷一、单项选择题(每题2分,共20分)1、关于电磁感应现象,下列说法中正确的是()A、只要有磁通量穿过电路,电路中就有感应电流B、只要闭合电路在做切割磁感线运动,电路中就有感应电流C、只要穿过闭合电路的磁通量足够大,电路中就有感应电流D、只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电流2、汤姆孙从阴极射线的研究中发现电子说明()A、原子是组成物质的最小微粒B、原子不是组成物质的最小微粒C、原子中心有一个很小的核D、原子核不是单一的基本粒子3、伦琴射线实际上是()A、电磁波;B、高速电子流;C、高速中子流;D、高速质子流4、任何电磁波在真空中都具有相同的()A、频率B、波长C、波速D、能量5、天然放射现象显示出()A、原子不是单一的基本粒子B、原子核不是单一的基本粒子C、原子内部大部分是空的D、原子中心有一个很小的核6、β衰变中所放出的电子来自()A、原子核外内层电子B、原子核内所含电子C、原子核内中子衰变为质子放出的电子D、原子核内质子衰变为中子放出的电子7、α射线的本质是()A、电子B、高速电子流C、光子流D、高速氦核流8、关于γ射线的说法中,正确的是()A、γ射线是一种不带电的光子流B、γ射线是从原子内层电子放射出来的C、γ射线是一种不带电的中子流D、γ射线是由原子外层电子放射出来的9、比较机械波和电磁波,下列说法正确的是()A、二者都都有横波和纵波B、二者都传递能量C、二者传播都需要介质D、二者都能在真空中传播10、关于电磁波传播速度v=λf,下列说法中正确的是()A、频率越高,传播速度越大B、波长越大,传播速度越大C、发射能量越大,传播速度就越大D、电磁波的传播速度与波长、频率无关,取决于传播的介质二、单项选择题(每题3分,共30分)11、卢瑟福对α粒子散射实验的解释是()A、使α粒子产生偏转的主要力是原子中电子对α粒子的作用力B、使α粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核及核外电子,当α粒子接近核时是核的推斥力使α粒子发生明显偏转,当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转 C 、能产生大角度偏转的α粒子是穿过原子时离原子核近的α粒子D 、原子核很小,α粒子接近它的机会很少,所以绝大多数的α粒子仍沿原来的方向前进12、如图所示,矩形闭合线圈平面跟磁感线平行,哪种情况线圈中可以有感应电流产生( )A 、线圈绕cd 轴转动B 、线圈垂直纸面向外平动C 、把线圈向下加速平动D 、线圈绕ab 轴转动13、如图所示,矩形线框abcd 通过导体杆搭接在金属导轨 EF 和MN 上,整个装置放在匀强磁场中。

当线框向左运动时 下列说法中正确的是( )A 、R 中无电流B 、R 中有电流,方向为E →MC 、ab 中无电流D 、ab 中有电流,方向为a →b 14、如图所示,一有限范围的匀强磁场,宽度为d ,将一个边长 为l 的正方形导线框以速度v 匀速地通过磁场区域,若d >l ,则 在线框中不产生感应电流的时间应等于( )A 、d/vB 、l /vC 、(d –l )/vD 、(d –2l )/v15、如图所示为卢瑟福α粒子散射实验的原子核和两个α粒子的径迹,其中可能正确的是( )16、A 、B 两种放射性元素,它们的半衰期分别为t A =10天,t B =30天,经60天后,测得两种放射性元素的质量相等,那么它们原来的质量之比为( )A 、16∶1B 、48∶63C 、1∶16D 、4∶117、两个闭合的金属环,穿在一根光滑的绝缘杆上,如图所示,当条形磁铁的S 极自右向左插向圆环时,环的运动情况是( ) A 、两环同时向左移动,间距增大 B 、两环同时向左移动,间距变小 C 、两环同时向右移动,间距变小D 、两环同时向左移动,间距不变18、如图所示,闭合电路中一定长度的螺线管可自由伸缩, 通电时灯泡有一定亮度,若将一软铁棒从螺线管一端迅速 插入螺线管内,则在插入过程中( )A 、灯泡变亮,螺线管缩短B 、灯泡变亮,螺线管伸长dC 、灯泡变暗,螺线管伸长D 、灯泡变暗,螺线管缩短19、四根同样光滑的细铝杆a 、b 、c 、d 放在同一水平桌面内,其中a 、c 固定,b 、d 静止地放在a 、c 杆上,接触良好,O 点为回路中心,如图所示,当条形磁铁一端从O 点正上方向下迅速插向回路时(感应电流磁场忽略不计),b 、d 两杆将( ) A 、保持不动B 、分别远离O 点C 、分别向O 点靠近D 、因不知磁极极性,故无法判定怎样运动20、如图所示,一闭合的金属环从静止开始由高处下落通过条形磁铁后继续下落,空气阻力不计,则在圆环和运动过程中,下列说法正确的是( ) A 、在磁铁上方时,圆环的加速度小于g ,大下方时大于g B 、圆环在磁铁的上方时,加速度小于g ,在下方时等于g C 、圆环在磁铁的上方时,加速度小于g ,在下方时也小于gD 、圆环在磁铁的上方时,加速度大于g ,在下方时小于g三、多项选择题(每题4分,共16分) 21、卢瑟福对α粒子散射实验的解释是( )A 、使α粒子产生偏转的主要力是原子中电子对α粒子的作用力B 、使α粒子产生偏转的力主要是库仑力C 、原子核很小,α粒子接近它的机会很少,所以绝大多数的α粒子穿过金箔后仍沿原 来的方向前进D 、能产生大角度偏转的α粒子是穿过原子时离原子核近的α粒子22、如图所示,在同一平面内有四根彼此绝缘的直导线,分别通有大小相同方向如图的电流,要使由四根直导线所围成的面积内的磁通量增加,则( )A 、切断i 1B 、增大i 2中的电流C 、切断i 4D 、减小i 3中的电流23、关于电磁波及其应用,下列说法中正确的是( )A 、电磁波的穿透力很强,不会被屏蔽B 、收音机放进金属薄膜袋内,就不能正常收音。

C 、电磁波必须依靠介质来传播.D 、γ射线的穿透力很强、常用来检测金属内部的砂眼或裂缝 24、关于放射性元素原子核的衰变,下列叙述中哪些是正确的( ) A 、γ射线是伴随α射线或β射线而发射出来的 B 、半衰期的大小不随化学状态、温度等变化而变化C 、某核放出一个β粒子或α粒子后,都变成一种新元素的原子核。

D 、核衰变时放出的射线都是由带电粒子所组成的 四、填空题(每空2分,共28分)25、英国物理学家 建立了经典电磁理论,并预言了电磁波的存在,他的假说在1888年被德国物理学家 用实验所证实。

i 4i 3 i 1i 226、电磁波谱中若按其频率从大到小依次排列,则有 。

27、条形磁铁竖直放置,闭合圆环水平放置,条形磁铁中心线穿过圆环中心,如图所示。

若圆环为弹性环,其形状由Ⅰ扩大为Ⅱ,那么圆环内磁通量 是 (选填“增大”、“减小”或“不变”),在圆环内是否会产生感应电流 (填:“有”或“无”)。

28、上海某校一教室墙上有一朝北的钢窗,窗高为1.2m,宽1m 。

已知该处地磁场的磁感应强度的水平分量为5×10-5T ,当刚窗关闭时,则穿过该钢窗平面的磁通量 为 Wb;当把钢窗左侧向外推开,窗框中的感应电流方向是 (从推窗人的角度看是“顺时针”还是“逆时针”)。

29、某原子核的中子数为138,经过5次α衰变和4次β衰变后,中子数变为_________。

30、甲乙两地进行无线电通讯,把太平洋上空的通信卫星作为中继站,若甲、乙两地到达卫星的矩离都是4.2×107m 甲地发射的电磁波要经过 s 到达乙地。

一个波长范围为187~600m 的无线电波段内,为了避免电台之间发生干扰,相邻电台间的频率至少相差10KHz ,那么最多能容纳 个电台。

31、完成下列核反应方程、并注明反应类型(1)_________2289023292+→Th U ,这是 。

(2)_________2349123490+→Pa Th ,这是 。

五、作图题(16分)32、如图所示,闭合回路中一段导体在磁场中做垂直切割磁感线运动,产生感应电流的情景,试把图中所缺的方向补充完整。

(每图2分,共8分)33、如图所示,导体棒ab 在匀强磁场中沿金属导轨向左运动,请在图中标出螺线管中感应电流的方向和ab 棒所受磁场力的方向,并标出;螺线管的N 、S 极,如果把小磁针放置在螺线管的内部,则标出小磁针的N 极。

(8分)六、实验题(共10分)34、我国已经制定了登月计划,假如宇航员登月后想探测一下月球表面是否有磁场,他手边有一只灵敏电流计和一个正方形多匝小线圈,并将灵敏电流计与线圈组成闭合回路,则下列推断中正确的是( )(2分)VA 、线圈放于月球表面,如电流表无读数,则可判断月球表面一定无磁场.B 、使线圈以某一条边为轴转动,如电流表无示数,则可判断月球表面一定无磁场.C 、使线圈以某一条边为轴转动,如电流表有示数,则可判断月球表面一定有磁场.D 、使线圈分别以两个互相垂直的边为轴转动,如电流表均无示数,则不可判断月球表面一定无磁场。

35、(1)在“探究感应电流产生的条件”的实验中,实验器材有:灵敏电流计、线圈A 和线圈B 、滑动变阻器、电源、开关等。

在下列的实物图中,部分导线已经正确连接,请你用笔画线表示导线,将实验电路连接完整。

(4分)(2)利用上述电路,通过实验发现:闭合开关瞬间,灵敏电流计的指针向右偏转。

则当开关闭合一段时间后,灵敏电流计的指针__________(选填:“向左偏转”、“向右偏转”或“不偏转”);在将滑动变阻器的滑片向右移动的过程中,灵敏电流计的指针__________(选填:“向左偏转”、“向右偏转”或“不偏转”)(4分) 七、计算题(10分)36、红外线的波长范围约在8×10-7~ 8×10-4米之间,其频率范围是多少?37、Th 23290经过一系列α和β衰变,变成Pb 20882,问经过多少次α衰变,经过多少次β衰变?+-+-高二物理第二学期月考答案卷成绩:________四、填空题(每空2分,共28分)25、 , 。

26、 。

、 , 。

28、 Wb; 。

29、_________。

30、 s , 个。

31、(1)_________2289023292+→Th U , 。

(2)_________2349123490+→Pa Th , 。

五、作图题(每题5分,共10分) 32、33、六、实验题(共10分)34、( ) 35、(1)(2)____ _____; ____ ______。

七、计算题(10分)36、37、+-+-。

合集下载

高二物理第二次月考物理试题

高二物理第二次月考物理试题

高二第二次月考物理试题一.选择题(本题共16小题,每小题4分,共64分.在每题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分1.原子核聚变可望给人类未来提供丰富的洁净能源。

当氖等离子体被加热到适当高温时,氖核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量。

这几种反应的总效果可以表示为241112106H k 243.15He d H n MeV →+++,由守恒条件可知 ( ) A. k=1, d=4 B. k=2, d=2 C. k=1, d=6 D. k=2, d=32.下列说法正确的是 ( )A.1511247162N H C He +→+是α衰变方程 B.123112H H He +→+γ是核聚变反应方程C.238234492902U Th He →+是核裂变反应方程 D.427301213150He Al P n +→+是原子核的人工转变方程3.氢原子能级的示意图如图所示,大量氢原子从n =4的能级向n =2的能级跃迁时辐射出可见光a ,从n =3的能级向n =2的能级跃迁时辐射出可见光b ,则( )A.氢原子从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出γ射线B.氢原子从n =4的能级向n =3的能级跃迁时会辐射出紫外线C. 可见光a 比可见光b 波长短D.氢原子在n =2的能级时可吸收任意频率的光而发生电离4.三个原子核X 、Y 、Z ,X 核放出一个正电子后变为Y 核,Y 核与质子发生核反应后 生成Z 核并放出一个氦,则下面说法正确的是 ( )A.X 核比Z 核多一个质子B.X 核比Z 核少一个中子C.X 核的质量数比Z 核质量数大3D.X 核与Z 核的总电荷是Y 核电荷的2倍5.用不同频率的紫外线分别照射钨和锌的表面而发生光电效应,可得到光电子最大初动能E k 随入射光频率ν变化的E k -ν图象.已知钨的逸出功是3.28 eV ,锌的逸出功是3.34 eV ,若将二者的图线画在同一个E k -ν坐标图中,用实线表示钨,虚线表示锌,则能正确反映这一过程的是图中的( )6.下列说法正确的是( )A .电子的衍射现象说明实物粒子的波动性B .235U 的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短C .原子核内部某个质子转变为中子时,放出β射线D .氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小7.一群处于基态的氢原子吸收某种单色光光子后,向外辐射了ν1、ν2、ν3三种频率的光子(ν3>ν2>ν1),对应光子的波长分别是λ1、λ2、λ3,则 [ ]A.被氢原子吸收的光子能量为hν2B.被氢原子吸收的光子能量为hν 1 C.ν3=ν2+ν1 D.λ3=λ1λ2/(λ1+λ2)8..氢原子的基态能量为E ,激发态能量21/n E E n =,其中n=2,3…。

高二第二学期物理月考试题

高二第二学期物理月考试题

高二第二学期物理月考试题第I 卷(选择题 共44分)一、单项选择题:本题共8小题;每小题3分,共24分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项....符合题意.1、太阳辐射的能量要紧来自太阳内部的:A .化学反应B .放射性衰变C .裂变反应D .热核反应2、某种色光,在真空中的频率为f ,波长为λ,光速为c ,射入折射率为n 的介质中时,下列关系中正确的是:A .速度是c ,频率为f ,波长为λB .速度是nc,频率为f ,波长为λ C .速度是n c ,频率为f ,波长为nD .速度是n c ,频率为f ,波长为n λ3.有以下说法,其中正确的是A .当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,发射出光子B .β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流C .光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应则反映了光的波动性D .物质波是一种概率波,在微观物理学中能够用“轨迹”来描述粒子的运动 4、如图所示,两个同种玻璃制成的棱镜,顶角а1 略大于а2 ,两单色光A 和B 分别垂直入射三棱镜,其出射光线与第二界面的夹角φ1 =φ2 ,则: A.A 光的频率比B 光的频率高。

B.在棱镜中A 光的波长比B 光的短。

C.在棱镜中B 光的传播速度比A 光的大。

D.把此两光由水中射向空气,产生全反射时,A 光的临界角比B 光的临界角大。

5、如图所示,甲、乙两小车能在光滑水平面上自由运动,两根磁铁分别固定在两车内,甲车与磁铁的总质量为1kg ,乙车和磁铁的总质量为2kg ,两磁铁的同名磁极相对时,推一下两车使它们相向运动,t 时刻甲的速度为3m/s ,乙的速度为2m/s ,它们还没接触就分开了,则:A.乙车开始反向时,甲车速度为0.5m/s ,方向与原速度方向相反B.甲车开始反向时,乙的速度减为0.5m/s ,方向不变C.两车距离最近时,速率相等,方向相反D.两车距离最近时,速率都为1/3m/s ,方向都与t 时刻甲车的运动方向相同6、一群处于基态的氢原子吸取了波长为λ1的电磁波后,会开释出多种波长的电磁波,其中有一种电磁波的波长为λ2,则下列说法正确的是:A .λ1一定不大于λ2B .λ1一定不小于λ2C .λ1一定可不能等于λ2D .λ1一定等于λ27、某放射性元素的原子核发生两次 α衰变和六次β衰变,关于它的原子核的变化,下列说法中正确的是:A.中子数减小8B.质子数减小2C.质子数增加2D.核子数减小10 8.在以下各种说法中,不正确的是( )A .相对论认为:真空中的光速在不同惯性参照系中差不多上相同的B .机械波和电磁波本质上不相同,但它们都能发生反射、折射、干涉和衍射现象C .假如测量到来自遥远星系上某些元素发出的光波波长比地球上这些元素静止时发光的波长长,这说明该星系正在远离我们而去D .变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题有多个选项....符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分。

四川省成都市2023-2024学年高二下学期第二次月考物理试卷含答案

四川省成都市2023-2024学年高二下学期第二次月考物理试卷含答案

成都2023—2024学年度下期高2025届6月阶段性测试物理试卷(答案在最后)考试时间:75分钟满分:100分试卷说明:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,用黑色签字笔将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,试卷自己带走,只将答题卡交回。

一、单项选择题(本题共7个小题,每小题4分,共28分。

在每小题给出的四个选项中只有一项符合题目要求。

选对得4分,选错得0分。

)1.如图所示,两个正点电荷A 、B 所带电荷量分别为AQ 和BQ ,C 是A 、B 连线上一点,A 、C 之间的距离是B 、C 之间距离的3倍,在A 、B 连线上,C 点的电势最低,则AQ 和BQ 之间关系正确的是( )A.A B 2Q Q =B.A B 3Q Q =C.A B 6Q Q =D.A B9Q Q =【答案】D 【解析】【详解】C 点的电势最低,则C 点的场强为0(A 、C 之间,B 、C 之间场强均大于0),根据场强2QE kr =得A B9Q Q =故选D 。

2.如图所示,光滑固定金属导轨M 、N 水平放置,两根导体棒P 、Q 平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当条形磁铁从高处下落接近回路的过程中,下列说法正确的是()A.P 、Q 将相互远离B.P 、Q 对导轨M 、N 的压力小于自身重力C.磁铁下落的加速度可能大于重力加速度gD.磁铁动能的增加量小于重力势能的减少量【答案】D 【解析】【详解】A .当条形磁铁从高处下落接近回路的过程中,穿过回路的磁通量增大,则由“增缩减扩”可得,P 、Q 将相互靠近,故A 错误;BC .由于穿过回路的磁通量增大,则由“来拒去留”可得,竖直方向磁铁受到向上的力,由于力的作用是相互的,则P 、Q 棒受到向下的力,则磁铁下落的加速度肯定小于重力加速度,P 、Q 对导轨M 、N 的压力大于自身重力,故BC 错误;D .由能量守恒可得,磁铁减小的重力势能等于磁铁增加的动能、导体棒增加的动能以及产生的焦耳热之和,则磁铁动能的增加量小于重力势能的减少量,故D 正确。

高二第二学期第二次月考物理试卷(含答案详解)

高二第二学期第二次月考物理试卷(含答案详解)

高二第二学期第二次月考物理试卷一、单选题(每小题4分,共48分)1.在双缝干涉实验中,光屏上P点到双缝S1、S2的距离之差Δs1=0.75μm,光屏上Q点到双缝S1、S2的距离之差Δs2=1.5μm,如果用频率为6.0×1014Hz的黄光照射双缝,则( )A.P点出现亮条纹,Q点出现暗条纹B.Q点出现亮条纹,P点出现暗条纹C.两点均出现亮条纹D.两点均出现暗条纹2.已知白光中含有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光,其波长是在不断减小的。

现一束白光在真空中通过双缝后在屏上观察到干涉条纹,除中央白色亮纹外,两侧还有彩色条纹,其原因是( )A.各色光的波长不同,因而各色光分别产生的干涉条纹的间距不同B.各色光的速度不同,因而各色光分别产生的干涉条纹的间距不同C.各色光的强度不同,因而各色光分别产生的干涉条纹的间距不同D.上述说法都不正确3.下列四种现象,不是光的衍射现象造成的是( )A.通过卡尺两卡脚间狭缝观察发出红光的灯管,会看到平行的明暗相间的条纹B.不透光的圆片后面的阴影中心出现一个泊松亮斑C.太阳光照射下,架在空中的电线在地面上不会留下影子D.用点光源照射小圆孔,后面屏上会出现明暗相间的圆环4.如图所示,让太阳光或白炽灯发出的光通过偏振片P和Q,以光的传播方向为轴旋转偏振片P和Q,可以看到透射光的强度会发生变化,这个实验说明( )A.光是电磁波B.光是一种横波C.光是一种纵波D.光是概率波5.下列关于应用激光的事例错误的是( )A.利用激光进行长距离精确测量B.利用激光进行通信C.利用激光进行室内照明D.利用激光加工坚硬材料6.在演示双缝干涉的实验时,常用激光做光源,这主要是应用激光的( )A.亮度高B.平行性好C.相干性好D.波动性好7.用如图所示的装置研究光电效应现象.所用光子能量为2.75 eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零;移动变阻器的触点c,发现当电压表的示数大于或等于1.7 V时,电流表示数为0,则下列说法正确的是( )A.光电子的最大初动能始终为1.05 eVB.光电管阴极的逸出功为1.05 eVC.开关S断开后,电流表G中没有电流流过D.当滑动触头向a端滑动时,反向电压增大,电流增大8.红外夜视镜在美国对伊拉克反美武装力量实施的夜间打击中起到重要作用, 红外夜视镜是利用了( )A.红外线波长长,易绕过障碍物的特点B.红外线的热效应强的特点C.一切物体都在不停地辐射红外线的特点D.红外线不可见的特点9.下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射实验规律的是( )10.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图,下列说法中正确的是( )A.a光光子的频率大于b光光子的频率,a光的强度小于b光的强度B.a光光子的频率小于b光光子的频率,a光的强度小于b光的强度C.如果使b光的强度减半,则在任何电压下,b光产生的光电流强度一定比a光产生的光电流强度小D.取另一个光电管加一定的正向电压,如果a光能使该光电管产生光电流,则b光一定能使该光电管产生光电流11.下列说法正确的是( ) A.光导纤维利用了光的干涉现象B.从接收到的高频信号中还原出所携带的声音或图象信号的过程称为解调C.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说D.只要波源在运动,就一定能观察到多普勒效应12.如图所示为卢瑟福α粒子散射实验装置的示意图,图中的显微镜可在圆周轨道上转动,通过显微镜前相连的荧光屏可观察α粒子在各个角度的散射情况。

山东省实验中学2023-2024学年高二下学期4月月考物理试题(原卷版)

山东省实验中学2023-2024学年高二下学期4月月考物理试题(原卷版)

山东省实验中学2023~2024学年第二学期月考高二物理试题说明:说明:本试卷满分100分,分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第1卷为第1页至第4页,第Ⅱ卷为第5页至第6页。

试题答案请用2B 铅笔或0.5mm 签字笔填涂到答题卡规定位置上,书写在试题上的答案无效。

考试时间60分钟。

第Ⅰ卷(共70分)一、单项选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分。

每小题只有一个选项符合题意)1. 一束光从某种介质射入空气,折射光路如图所示,则( )A.B. 该介质的折射率约为1.41C. 进入空气后这束光速度变慢,波长变长D. 进入空气后这束光的频率增高,波长变短2. 如图甲所示,弹簧振子以O 点为平衡位置,在A 、B 两点之间做简谐运动。

取向右为正方向,振子的位移x 随时间t 的变化关系如图乙所示,下列说法正确的是( )A. 时,振子在O 点左侧6cm 处B. 和时,振子的速度相同C. 从到,系统的势能逐渐增加D. 和时,振子的加速度相同的0.2s t =0.1s t =0.3s t =0.2s t =0.4s t =0.5s t =0.7s t =3. 一列沿轴传播的简谐横波在时刻的波形如图甲所示,、两质点的横坐标分别为和,若质点的振动图像如图乙所示,则下列说法中正确的是( )A. 该波沿轴正方向传播,波速10m/sB. 质点经0.4s 向前运动了4mC. 此时刻质点的速度沿轴正方向D. 质点在时加速度为零4. 如图甲所示为牛顿环装置意识图,将一块曲率半径较大的平凸透镜放在一块玻璃平板上,用单色光照射透镜与玻璃板,就可以观察到一些明暗相间的同心圆环,如图乙所示。

如果将下方的玻璃平板换成凸面朝上的平凸透镜,如图丙,则观察到的条纹可能是(已知A 选项中的同心圆环条纹与乙图完全相同)( )A. B. C. D.5. 如图所示,一列简谐横波以沿x 轴传播,实线a 是时刻波形图,虚线b 是时刻的波形图。

高二下学期月考物理试题

高二下学期月考物理试题
10.有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电 小球A、B、C,从同一位置以相同速度v0先后射入竖直方向的匀强电场中,它们落在正极板的位置如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. 小球A带正电,小球B不带电,小球C带负电
B. 三个小球在电场中运动的时间相等
C. 三个小球到达正极板的动能
D. 三个小球的加速度关系为
D.只有体积很小的带电体才能看作点电荷
2.关于场强,下列哪个说法是正确的( )
A. 由E= 可知,放入电场中的电荷在电场中受到的电场力F越大,场强E越大,电荷的电荷量q越大,场强E越小
B. 由E=k 可知,在离点电荷Q很近的地方即r→0,场强E可达无穷大
C. 放入电场中某点的检验电荷的电荷量改变时,场强也随之改变;将检验电荷拿走,该点的场强就是零
18.一绝缘“ ”形杆由两段相互平行的足够长的水平直杆PQ、MN和一半径为R的光滑半圆环MAP组成,固定在竖直平面内,其中MN杆是光滑的,PQ杆是粗糙的,现将一质量为m的带正电荷的小环套在MN杆上,小环所受的电场力为重力的 .
(1)若将小环由D点静止释放,则刚好能到达P点,求DM间的距离;
(2)若将小环由M点右侧5R处静止释放,设小环与PQ杆件的动摩擦因数为μ,小环所受最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,求小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功.
4.如图所示的四个电场的电场线,其中A和C图中小圆圈表示一个点电荷,A图中虚线是一个圆(M、N为圆上的不同点),B图中几条直线间距相等且互相平行,则在图中M、N处电场强度相等的是()
A B.
C. D.
5.下列关于电场线的说法正确的是( )
A.电场线是电荷运动的轨迹,因此两条电场线可能相交
B.电荷在电场线上会受到电场力,在两条电场线之间的某一点不受电场力

高二物理下学期第二次月考试卷

高二物理下学期第二次月考试卷一、单项选择题(有14小题,每小题3分,共42分)1、一样分子直径的数量级为()A、10-10mB、10-8mC、10-11mD、10-9m2、在显微镜下观看布朗运动时,发觉较大的颗粒不做布朗运动是因为()A、液体分子停止运动B、液体温度太低C、跟颗粒碰撞的分子数较多,各方向的撞击作用相互平稳D、液体分子对颗粒的冲击力作用时刻太短3、下列说法中正确的是()A、气体的体积等于所有气体分子体积之和B、在完全失重情形下,气体对气壁的压强为零C、通常情形下气体分子间相互作用的引力和斥力都专门大D、密闭容器内气体对器壁各处的压强大小相等4、在冬季,剩有半瓶热水的暖水瓶通过一个夜晚后,翌日拔瓶口的软木塞时觉得专门紧,不易拔出来,其中要紧缘故是()A、软木塞受潮膨胀B、瓶口因温度降低而收缩变小C、白天气温升高,大气压变大D、瓶内气体因温度降低而压强减小5、关于第一类永动机与第二类永动机的以下说法中,正确的是()A、都违抗了能的转化和守恒定律B、前者违抗了能的转化和守恒定律,后者违抗了热力学第二定律C、前者违抗了热力学第二定律,后者违抗了能的转化和守恒定律D、前者是不可能的,而后者是可能的,只是现有技术水平不够6、0℃的冰和0℃的水进行比较,下列说法中正确的是()A、0℃的冰的分子平均动能较大B、0℃的水的分子平均动能较大C、0℃的冰与0℃的水的分子平均动能一样大D、由于冰和水的状态不同,因此无法比较7、两个分子相距专门远,设甲方固定不动,乙分子能够自由活动,今给乙分子一初速度,使它正对甲分子运动,直到它们最接近的过程中,则()A、分子力一直做正功B、分子力一直做负功C、分子势能先变大后变小D、分子势能先变小后变大8、在如图所示的电场中,有a、b两点,下列判定正确的是()A、b点的电势比a点高B、b点的场强比a点大C、负电荷在b点的电势能比在a点大D、正电荷从b点移到a点,电场力做负功9A 、一定还有静电引力B 、一定有静电斥力C 、一定没有静电力D 、可能有静电斥力,也可能没有静电力10、如图所示,A 、B 是两个带有电量+Q 和-Q 的固定的点电荷,现将另一点电荷+q 从A 邻近的a 处,在只受电场力作用下,沿A 、B 连线运动到B 邻近的b 处。

云南省部分校2023-2024学年高二下学期月考联考物理试题(含答案)

高二物理月考试卷本试卷满分100分,考试用时75分钟.注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.4.本试卷主要考试内容:人教版必修第一册,必修第二册,必修第三册,选择性必修第一册,选择性必修第二册,选择性必修第三册前两章.一、选择题:本题共10小题,共46分.在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.一质点沿x 轴做直线运动,其x t 图像如图所示.下列时间内,质点的平均速度大小为1m/s 的是( )A .0~1sB .1s ~3sC .3s ~4sD .4s ~5s2.半圆柱体P 放在粗糙的水平地面上,其右端有竖直挡板MN ,在P 和MN 之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q ,整个装置处于静止状态,如图所示.若用外力使MN 保持竖直且缓慢地向右移动,在Q 着地前,P 始终保持静止,下列说法正确的是( )A .P 对Q 的弹力方向不变B .Q 对MN 的弹力逐渐增大C .地面对P 的支持力逐渐增大D .地面对P 的摩擦力逐渐减小3.火星为太阳系里四颗类地行星之一,火星的半径约为地球半径的一半,质量约为地球质量的十分之一,把地球和火星看作质量分布均匀的球体,忽略地球和火星的自转,则在火星与地球表面的重力加速度大小之比约为( )A .1:5B .2:5C .3:5D .2:34.两分子间的分子力与分子间距离的关系图像如图甲所示,分子势能与分子间距离的关系图像如图乙所示.图甲中0r 为分子斥力和引力平衡时两分子间的距离,3r 为分子力为引力且最大时两分子间的距离;图乙中1r 为分子势能为0时两分子间的距离,2r 为分子势能最小时两分子间的距离.规定两分子间的距离为无限远时分子势能为0,下列说法正确的是( )甲 乙A .01r r =B .02r r =C .13r r =D .23r r =5.一交变电压随时间变化的图像如图所示,已知横轴下方为正弦曲线的一半,则该交变电压的有效值为( )A .510VB .210VC .10VD .102V6.用如图甲所示的双缝于涉装置测量紫光的波长,按照实验装置,转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准第1条亮纹,手轮的读数如图乙所示;继续转动手轮,使分划板中心刻线对准第11条亮纹,手轮的读数如图丙所示,测得双缝的间距为0.30mm ,双缝和光屏之间的距离为900mm ,则紫光的波长约为( )甲 乙 A .74.1610m -⨯ B .74.8310m -⨯ C .75.3710m -⨯ D .75.7610m -⨯7.如图甲所示,长直导线与闭合金属线框固定于同一平面内,长直导线中的电流i 随时间t 的变化如图乙所示,在0~2T 时间内,直导线中电流的方向向左,则在~2TT 时间内,金属线框中感应电流的方向与所受安培力的方向分别是( )甲 乙A .顺时针,向上B .逆时针,向下C .顺时针,向下D .逆时针,向上8.一根粗细均匀的绳子,右侧固定,用手抓住绳子左侧S 点上下振动,产生一列向右传播的机械波,当波刚传播到P 点时的波形如图所示,已知波在绳中传播速度不变,下列说法正确的是( )A .手的起振方向向上B .该机械波为简谐横波C .S 点振动的频率逐渐增大D .绳子上的各点均做简谐运动9.如图所示,自行车大齿轮与小齿轮的半径之比为4:1,小齿轮与后轮的半径之比为1:8,下列说法正确的是( )A .大齿轮与小齿轮的角速度之比为1:3B .后轮边缘上C 点的线速度与小齿轮边缘上B 点的线速度之比为8:1 C .后轮边缘上C 点的加速度与小齿轮边缘上B 点的加速度之比为8:1D .后轮边缘上C 点的线速度与大齿轮边缘上A 点的线速度之比为1:810.如图所示,水平传送带顺时针匀速运行的速度为4m/s ,传送带两端A 、B 间距离为10m ,当质量为5kg 的物体无初速度地放上传送带A 端后,物体将被传送到B 端.已知传送带与物体间的动摩擦因数为0.2,取重力加速度大小210m/s g ,下列说法正确的是( )A .物体从传送带A 端运动到B 端一直受到向右的滑动摩擦力 B .物体在传送带上做匀加速运动时的加速度大小为22m/s C .物体在传送带上的加速时间为2sD .物体从传送带A 端运动到B 端的时间为4s二、非选择题:本题共5小题,共54分.11.(6分)某研究性学习小组自己动手设计实验,测量半径为R 的半圆柱形玻璃砖的折射率,利用插针法在方格坐标纸测定半圆柱形玻璃砖折射率的记录情况如图甲所示,虚线为直径与玻璃砖相同的圆,回答下列问题:甲 乙(1)玻璃砖所在位置为图甲中的___________(填“上半圆”或“下半圆”). (2)玻璃砖的折射率n =___________.(保留两位有效数字)(3)小组同学让半圆柱形玻璃砖的平面部分水平,如图乙所示,在底部固定一小电珠P ,当P 发光时,在玻璃砖平面上方能看到一圆形亮斑,该亮斑的面积S =___________.12.(8分)实验小组的同学利用如图甲所示的电路测绘小灯泡的I U -图像,研究小灯泡的电阻随电压变化的规律.实验室提供的器材有:甲 乙 A .待测小灯泡:额定电压为2.5V ; B .电压表:量程为3.0V ,内阻约为3.0k Ω; C .电流表:量程为0.6A ,内阻为0.33Ω;D .滑动变阻器R :最大阻值为10Ω;E .三节干电池:每节干电池的电动势均为1.5V ,内阻均为0.7Ω;F .开关一个、导线若干.(1)按如图甲所示的电路图连接好实物图,检查无误后,将滑动变阻器滑片移动到___________(填“左”或“右”)端,闭合开关,将滑动变阻器滑片移动少许,记录电流表和电压表的示数I 和U ,重复上述过程得到多组I 、U .(2)根据数据描出的I U -图像经过点()2.6V,0.3A ,如图乙所示,由此可知,小灯泡的电阻随电压的增大而___________(填“增大”或“减小”),当电流表示数为0.3A 时,小灯泡两端的实际电压为___________V,小灯泡的实际功率为___________W .(后两空保留两位有效数字)13.(10分)吸盘工作原理的示意图如图所示,使用时先把吸盘紧挨竖直墙面,按住锁扣把吸盘紧压在墙上,挤出吸盘内部分空气,然后把锁扣扳下,使外界空气不能进入吸盘.由于吸盘内外存在压强差,因此吸盘被紧压在墙壁上,挂钩上即可悬挂适量物体.轻质吸盘导热良好、有效面积26cm S =,锁扣扳下前密封空气的压强与外界大气压强相等,扳下锁扣后吸盘内气体体积变为原来的两倍.已知大气压强50 1.010Pa p =⨯,吸盘挂钩能够承受竖直向下的最大拉力与其和墙壁间正压力相等,空气可视为理想气体,取重力加速度大小210m /s g =.求:甲 乙(1)扳下锁扣后吸盘内气体的压强p ; (2)该吸盘能悬挂的物体的最大质量m .14.(13分)如图所示,在平面直角坐标系xOy 的第三象限内存在沿y 轴正方向、电场强度大小为E 的匀强电场,第一象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场.电场中的粒子发射源P 能沿x 轴正方向发射质量为m 、带电荷量为q 、速度为0v 的带正电粒子,粒子恰好从O 点以速度02v 进入磁场,从y 轴上的Q 点离开磁场.已知OQ d =,不计粒子受到的重力.求:(1)发射源P 的坐标;(2)匀强磁场的磁感应强度大小B .15.(17分)如图所示,一表面光滑、质量1kg C m =的木板C 静置在光滑水平地面上,一根轻弹簧左端与木板C 上的立柱连接,右端与质量2kg B m =的物块B 连接.长 2.5m L =的轻绳上端系于O 点,下端系一质量3kg A m =的物块A .将轻绳拉至与竖直方向成60︒角后由静止释放物块A ,物块A 到达最低,点时恰好与物块B 发生弹性正碰,A 、B 都可视为质点,取重力加速度大小210m/s g =.求:(1)碰撞过程中物块A 损失的机械能E ∆; (2)弹簧具有的最大弹性势能m E μ; (3)木板C 的最大动能km E .高二物理月考试卷参考答案1.D 【解析】x t -图像的斜率为速度,由图可知0~1s 和3s~4s 的平均速度大小都为2m/s ,1s~3s 和4s~5s 的平均速度大小分别为0和1m/s ,选项D 正确.2.B 【解析】弹力始终垂直于接触面,而两个圆心的连线必然垂直于接触面,选项A 错误;以Q 为对象进行受力分析,可知MN 右移时MN 对Q 的弹力和P 、Q 间的弹力都增大,根据作用力与反作用力可知Q 对MN 的弹力逐渐增大,选项B 正确;以整体为研究对象,整体受到的重力始终不变,其中P 、Q 受到的重力与地面对P 的支持力平衡,即支持力大小不变,选项C 错误;MN 对Q 的弹力和地面对P 的摩擦力等大反向,即地面对P 的摩擦力逐渐增大,选项D 错误.3.B 【解析】根据2MmG mg R =,可得 22,M m M m mg G mg GR R ==火地地火地火,则2 225g M R g M R ==地火地地火火,选项B 正确.4.B 【解析】当分子间的距离为1r 时,分子力表现为斥力,有01r r >,选项A 错误;当分子间的距离为2r 时,分子势能最小,两分子间的斥力与引力相等,选项B 正确;因03r r <,有23r r <,选项C 、D 均错误.5.B 【解析】设电压的有效值为U ,根据有效值定义可得2228422T T U T R R R⨯+⨯=,解得U =,选项B 正确.6.A 【解析】由题图中乙、丙两图可知,相邻两条亮条纹的间距为1.25mm ,所以紫光的波长71.250.3mm 4.1610m 900λ-⨯==⨯,选项A 正确.7.C 【解析】在0~2T 时间内,直导线中电流向左,由题图乙知,在~2TT 时间内,直导线电流方向也向左,根据安培定则知,导线下侧磁场的方向垂直纸面向外,电流逐渐增大,则测磁场逐渐增强,穿过线框的磁通量逐渐增大,根据楞次定律,金属线框中产生顺时针方向的感应电流.根据左手定则,金属线框上侧边受到的安培力方向向下,下侧边受到的安培力方向向上,离导线越近,磁场越强,则上侧边受到的安培力大于下侧边受到的安培力,所以金属线框所受安培力的合力方向向下,选项C 正确.8.AC 【解析】根据平移法知,手的起振方向向上,选项A 正确;由于波在绳中传播速度不变,波长变小,说明手振动的频率变大,选项C 正确,选项B 、D 均错误.9.BC 【解析】链条上各点的线速度大小相同,由v r ω=可知,大齿轮与小齿轮的角速度之比为1:4,选项A 错误;由v r ω=可知,后轮上C 点的线速度与小齿轮上B 点的线速度之比为8:1,选项B 正确;由2a r ω=可知,后轮上C 点的加速度与小齿轮上B 点的加速度之比为8:1,选项C 正确;由于A 、B 两点线速度大小相等,所以后轮上C 点的线速度与大齿轮上A 点的线速度之比为8:1,选项D 错误.10.BC 【解析】物体从A 端向右运动到B 端先受到向右的滑动摩擦力做匀加速直线运动,与传送带达到相同的速度后做匀速直线运动,不受摩擦力,选项A 错误;由mg ma μ=得,物体加速时的加速度大小22m /s a g μ==,选项B 正确;物体加速运动的时间02s v v t a gμ===,物体在传送带上加速运动的距离20014m 2x at ==,物体随传送带做匀速直线运动的时间01 1.5s x x t v-==,总时间为3.5s ,选项C 正确、D 错误. 11.(1)下半圆(2分) (2)1.5(2分) (3)245R π(2分)【解析】(1)显然玻璃砖所在位置为题图甲中的下半圆. (2)根据题图甲中光线可知61.54n ==. (3)设玻璃砖的临界角为C ,亮斑的半径为r ,则有21,tan ,sin r n C S r C Rπ===,解得245R S π=. 12.(1)左(2分) (2)增大(2分) 2.5(2分) 0.75(2分) 【解析】(1)为保护电路,闭合开关前,滑动变阻器滑片应移动到左端.(2)由题图可知,小灯泡的电阻随电压的增大而增大;当电流表示数为0.3A 时,小灯泡和电流表的总电阻为8.67Ω,小灯泡的电阻为8.34Ω,小灯泡两端的实际电压为2.5V ,小灯泡的实际功率为0.75W . 13.解:(1)设锁扣扳下前密封空气的体积为V ,有02p V pV = (2分)解得45.010Pa p =⨯. (2分) (2)设吸盘与墙壁间的正压力大小为N F ,有()N 0F p p S =- (2分)N mg F = (2分)解得3kg m =. (2分)14.解:(1)设P 点的坐标为(,)x y ,带电粒子做类平抛运动的时间为t ,则有220011222qEy mv mv -=⋅- (2分)201,2qE y t x v t m-=⋅⋅-= (2分)解得2200,2mv mv x y qE qE=-=- (2分) 所以P 点的坐标为2200,2mv mv qEqE ⎛⎫-- ⎪⎝⎭. (1分) (2)设粒子进入磁场后做圆周运动的轨迹半径为Q r ,根据洛伦兹力提供向心力有2002Q v B m r = (2分)Q r =(2分) 解得02mv B qd=. (2分) 15.解:(1)选水平向左为正方向,设A 、B 碰撞前物块A 的速度大小为0v ,碰撞后物块A 的速度为A v ,物块B 的速度为B v ,有()2011cos602A A m gL m v -=︒ (1分) 0A A A B B m v m v m v =+ (1分)2220111222A A AB B m v m v m v =+ (1分) 2201122A A A E m v m v ∆=- (1分)解得36J E ∆=. (1分)(2)当B 、C 共速时,弹簧具有的弹性势能最大,设此时两者的共同速度大小为v 共,有()B B B C m m v v m =+共 (2分)()22pm 1122B B BC E m v m m v =-+共 (2分) 解得pm 12J E =. (2分)(3)当弹簧第一次恢复原长时,木板C 的动能最大,设此时物块B 的速度大小为B v ',有B B B B m m v v +'= (2分)2km 21122B B B B m E m v v =+' (2分) 解得km 32J E =. (2分)。

【高二】高二物理下册2月月考试题(有答案)

【高二】高二物理下册2月月考试题(有答案)一.(每小题4分,共40分。

在每小题给出的四个选项中有一个或多个选项正确。

)1.在锰板两侧有一个磁感应强度为B的均匀磁场。

方向如图所示。

带电粒子(无论重力如何)以垂直于方向B的速度V从位置a开始移动,并依次通过小孔B、C和D。

众所周知,ab=BC=CD。

粒子从a移动到D的时间为t,则粒子的荷质比为:a、b、c、d、2.如图所示,均匀磁场方向为水平向内,均匀电场方向为垂直向下。

正离子可以沿直线从左向右水平飞行。

然后()a、若电子从右向左飞入,电子也沿直线运动b、如果电子从右向左飞,它们会向上偏转c、若电子从右向左飞入,电子将向下偏转d、如果电子从左向右飞,它们也会直线运动3.带电量为+q的粒子在匀强磁场中运动,下面说法中正确的是()a、只要速度相同,洛伦兹力就相同b、如果把粒子所带电荷由+q换为-q,且速度反向而大小不变,则洛伦兹力的大小、方向均不变c、洛伦兹力的方向必须垂直于带电粒子的速度方向,磁场的方向必须垂直于电荷运动的方向d、粒子只受到洛伦兹力作用,则运动的速度和动能都不变4.如图所示,在第一象限中,有一个垂直于纸张向内方向的均匀磁场。

将一对正负电子分别从原点以与x轴成30°角的速度以相同的速度注入磁场,正负电子在磁场中的运动时间之比为a、1:2b、2:1c、d、1:15.使用相同的回旋加速器分别加速质子(H)和氘核(H),当它们都从D盒边缘离开加速器时,质子和氘核获得的动能之比为a.1:1b.2:1c.4:1d.1:26.如图所示,当矩形线框从通电的直导线EF的左侧移动到右侧时,关于线框中产生的感应电流的正确表述为[]b、感应电流始终沿ABCD方向流动c、感应电流始终是沿adcb方向流动d、感应电流首先沿adcb方向流动,然后沿ABCD方向流动,然后沿adcb方向流动7.图所示,a,b是两个完全相同的灯泡,l是自感系数较大的线圈,其直流电阻忽略不计。

高二物理下学期第二次月考试卷高二全册物理试题_

嗦夺市安培阳光实验学校曲周一中高二(下)第二次月考物理试卷1.下面关于光的波粒二象性的说法中,不正确的说()A.大量光子产生的效果往往显示出波动性,个别光子产生的效果往往显示出粒子性B.频率越大的光其粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著C.光在传播时往往表现出的波动性,光在跟物质相互作用时往往表现出粒子性D.光不可能同时既具有波动性,又具有粒子性2.一群处于n=4的激发态的氧原子,向低能级跃迁时,可能发射出的谱线为()A.3条B.4条C.5条D.6条3.氢原子的核外电子,在由离核较远的可能轨道跃迁到离核较近的可能轨道的过程中()A.辐射光子,获得能量B.吸收光子,获得能量C.吸收光子,放出能量D.辐射光子,放出能量4.在玻尔的原子模型中,比较氢原子所处的量子数n=1及n=2的两个状态,若用E表示氢原子的能量,r表示氢原子核外电子的轨道半径,则()A.E2>E1,r2>r1B.E2>E1,r2<r1C.E2<E1,r2>r1D.E2<E1,r2<r1 5.爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能E km与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是()A.逸出功与ν有关B.E km与入射光强度成正比C.ν<ν0时,会逸出光电子D.图中直线的斜率与普朗克常量有关6.真空室内,有质量分别为m和2m的甲、乙两原子核,某时刻使它们分别同时获得3v和2v的瞬时速率,并开始相向运动.由于它们间的斥力作用,二者始终没有接触,当两原子核相距最近时,甲核的速度大小为()A.0 B . v C . v D . v7.在光滑水平面上,一质量为m,速度大小为v的A球与质量为2m静止的B 球碰撞后,A球的速度方向与碰撞前反,则碰撞后B球的速度大小可能是()A.0.6v B.0.4v C.0.3v D.0.2v8.关于原子结构的认识历程,下列说法正确的有()A.汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据C.对原子光谱的研究开辟了深入探索原子结构的道路D.玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是错误的9.当α粒子被重核散射时,如图所示的运动轨迹中不可能存在的是(选填字母)()A.A B.B C.C D.D10.子弹水平射入一个置于光滑水平面上的木块,(不计重力)则()A.子弹对木块的冲量大小必大于木块对子弹的冲量大小B.子弹受到的冲量和木块受到的冲量相等C.当子弹与木块以同一速度运动后,子弹与木块的动量一定相等D.子弹与木块的动量变化量大小相等、方向相反11.光电效应实验中,下列表述正确的是()A.光照时间越长光电流越大B.入射光足够强就可以有光电流C.遏止电压与入射光的频率有关D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子12.频率为v的光子,具有的能量为hv 、动量为.将这个光子打在处于静止状态的电子上,光子将偏离原运动方向,这种现象称光子的散射.下列关于光子散射说法中正确的是()A.光子改变原来的运动方向,且传播速度变小B.光子由于在与电子碰撞中获得能量,因而频率增大C.由于受到电子碰撞,散射后的光子波长小于入射光子的波长D.由于受到电子碰撞,散射后的光子频率小于入射光子的频率13.如图,N为钨板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性已在图中标出,已知金属钨的逸出功为4.5eV.现分别用不同能量的光子照射钨板(各光子的能量在图上标出),那么下列各图中,光电子可能到达金属网的是()A . B .C .D .14.如图所示,A、B两物体的质量比m A:m B=3:2,它们原来静止在平板车C 上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,A、B与平板车上表面间动摩擦因数相同,地面光滑.当弹簧突然释放后,则有()A.A、B系统动量守恒 B.A、B、C系统动量守恒C.小车向左运动D.小车向右运动二.填空与实验(15题16题每空1分,17题2分18题3分19题7分共16分)15.普朗克常量的值为.16.若用x代表一个中性原子中核外的电子数,y代表此原子的原子核内的质子数,z代表原子的原子核内的中子数,则对的原子来说x= 、y= 、z= .17.已知铯的极限频率为4.55×1014Hz,钠的为6.0×1014 Hz,银的为1.15×1015Hz,铂的为1.53×1015Hz,当用波长为0.375μm的光照射它们时,可发生光电效应的是.18.质量为M的木块在光滑水平面上以速度v1向右运动,质量为m的子弹以速率v2水平向左射入木块,假设子弹射入木块后均未穿出,且在第N颗子弹射入后,木块恰好停下来,求N的数值.19.某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车A 的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动,他设计的具体装置如图所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力.(1)若已得到打点纸带如图所示,并将测得的各计数点间距离标在图上,A点是运动起始的第一点,则应选段来计算A的碰前速度,应选段来计算A和B碰后的共同速度(以上两空填“AB’’或“BC“或“CD“或“DE”).(2)已测得小车A的质量m1=0.40kg,小车B的质量m2=0.20kg,由以上测量结果可得:碰前m A v A+m B v B= kg•m/s;碰后m A v A′+m B v B′=kg•m/s.并比较碰撞前后所得数据,得出结论:.三.计算题(请写出必要的文字说明和步骤.20题10分,21题10分,22题12分,共32分)20.普朗克常量h=6.63×10﹣34J•s,铝的逸出功W0=6.72×10﹣19J,现用波长λ=200nm的光照射铝的表面(结果保留三位有效数字).①求光电子的最大初动能;②若射出的一个具有最大初动能的光电子正对一个原来静止的电子运动,求在此运动过程中两电子电势能增加的最大值(电子所受的重力不计).21.如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m、12m,两船沿同一直线同一方向运动,速度分别为2v0、v0.为避免两船相撞,乙船上的人将一质量为m的货物沿水平方向抛向甲船,甲船上的人将货物接住,求抛出货物的最小速度.(不计水的阻力)22.某同学为了探究质量为m1=1.0kg和m2(未知)的两个物体在光滑的水平面上正碰是否是弹性碰撞,该同学测出碰撞前后两物体的x﹣t (位移﹣时间)图象如图所示,碰撞时间极短,试通过计算回答下列问题:(1)质量为m1的物体在碰撞过程中动量变化量是多少?(2)m2等于多少千克?(3)碰撞过程是弹性碰撞还是非弹性碰撞?曲周一中高二(下)第二次月考物理试卷参考答案与试题解析1.下面关于光的波粒二象性的说法中,不正确的说()A.大量光子产生的效果往往显示出波动性,个别光子产生的效果往往显示出粒子性B.频率越大的光其粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著C.光在传播时往往表现出的波动性,光在跟物质相互作用时往往表现出粒子性D.光不可能同时既具有波动性,又具有粒子性【考点】光的波粒二象性.【分析】光子既有波动性又有粒子性,波粒二象性中所说的波是一种概率波,对大量光子才有意义.波粒二象性中所说的粒子,是指其不连续性,是一份能量.个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性.【解答】解:A、光既具有粒子性,又具有波动性,大量的光子波动性比较明显,个别光子粒子性比较明显,故A正确;B、在光的波粒二象性中,频率越大的光其粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著,故B正确;C、光在传播时往往表现出的波动性,光在跟物质相互作用时往往表现出粒子性,故C正确;D、光的波粒二象性是指光有时表现为波动性,有时表现为粒子性,二者是统一的,故D错误.本题不正确的,故选:D.2.一群处于n=4的激发态的氧原子,向低能级跃迁时,可能发射出的谱线为()A.3条B.4条C.5条D.6条【考点】氢原子的能级公式和跃迁.【分析】根据数学组合公式求出一群处于n=4的激发态的氧原子,向低能级跃迁时,可能发射出的谱线的条数.【解答】解:因为=6,知可能发射出的谱线有6种.故D正确,A、B、C错误.故选D.3.氢原子的核外电子,在由离核较远的可能轨道跃迁到离核较近的可能轨道的过程中()A.辐射光子,获得能量B.吸收光子,获得能量C.吸收光子,放出能量D.辐射光子,放出能量【考点】氢原子的能级公式和跃迁.【分析】从高能级向低能级跃迁,释放能量,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,获得能量,吸收光子.【解答】解:氢原子的核外电子,在由离核较远的可能轨道跃迁到离核较近的可能轨道的过程中,能级减小,放出能量,向外辐射光子.故D正确,A、B、C错误.故选D.4.在玻尔的原子模型中,比较氢原子所处的量子数n=1及n=2的两个状态,若用E表示氢原子的能量,r表示氢原子核外电子的轨道半径,则()A.E2>E1,r2>r1B.E2>E1,r2<r1C.E2<E1,r2>r1D.E2<E1,r2<r1【考点】氢原子的能级公式和跃迁.【分析】能级越高,能量越大,核外电子轨道半径越大.【解答】解:能级越高,能量越大,核外电子轨道半径越大.所以E2>E1,r2>r1.故A正确,B、C、D错误.故选A.5.爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能E km与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是()A.逸出功与ν有关B.E km与入射光强度成正比C.ν<ν0时,会逸出光电子D.图中直线的斜率与普朗克常量有关【考点】爱因斯坦光电效应方程.【分析】本题考查光电效应的特点:①金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关;②光电子的最大初动能E km与入射光的强度无关;③光电子的最大初动能满足光电效应方程.【解答】解:A、金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关,其大小W=hγ,故A错误.B、根据爱因斯坦光电效应方程E km=hν﹣W,可知光电子的最大初动能E km与入射光的强度无关,但入射光越强,光电流越大,只要入射光的频率不变,则光电子的最大初动能不变.故B错误.C、要有光电子逸出,则光电子的最大初动能E km>0,即只有入射光的频率大于金属的极限频率即γ>γ0时才会有光电子逸出.故C错误.D根据爱因斯坦光电效应方程E km=hν﹣W ,可知=h,故D正确.故选D.6.真空室内,有质量分别为m和2m的甲、乙两原子核,某时刻使它们分别同时获得3v和2v的瞬时速率,并开始相向运动.由于它们间的斥力作用,二者始终没有接触,当两原子核相距最近时,甲核的速度大小为()A.0 B . v C . v D . v【考点】动量守恒定律.【分析】两原子核组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出甲的速度.【解答】解:两原子核距离最近时,两原子核的速度相等,两原子核组成的系统动量守恒,以甲的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m•3v﹣2m•2v=3mv′,解得:v′=﹣v ,符号表示与甲的初速度方向相反,速度大小为v.故选:B7.在光滑水平面上,一质量为m,速度大小为v的A球与质量为2m静止的B 球碰撞后,A球的速度方向与碰撞前反,则碰撞后B球的速度大小可能是()A.0.6v B.0.4v C.0.3v D.0.2v【考点】动量守恒定律.【分析】首先从水平面光滑上判断AB两球碰撞过程中动量守恒,由于A球被反弹,所以可以判断出B球的速度会大于0.5v;在两球碰撞的过程中,有可能会存在能量的损失,由碰撞前后的动能求出B 球的速度同时会小于等于,由两个速度的范围求出最终的结果.【解答】解:AB两球在水平方向上合外力为零,A球和B球碰撞的过程中动量守恒,设AB两球碰撞后的速度分别为V1、V2,选A原来的运动方向为正方向,由动量守恒定律有mv=﹣mv1+2mv2…①假设碰后A球静止,即v1=0,可得v2=0.5v由题意知球A被反弹,∴球B的速度有v2>0.5v…②AB两球碰撞过程能量可能有损失,由能量关系有…③①③两式联立得:…④由②④两式可得:符合条件的只有0.6v,所以选项A正确,BCD错误故答案为A.8.关于原子结构的认识历程,下列说法正确的有()A.汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据C.对原子光谱的研究开辟了深入探索原子结构的道路D.玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,说明玻尔提出的原子定态概念是错误的【考点】物理学史.【分析】汤姆孙发现电子后,猜想出原子内的正电荷均匀分布在原子内.卢瑟福根据α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,猜想了原子核式结构模型.对原子光谱的研究开辟了深入探索原子结构的道路.玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象.但玻尔提出的原子定态概念是正确的.【解答】解:A、汤姆孙发现电子后,猜想出原子内的正电荷均匀分布在原子内,提出了枣糕式原子模型.故A错误.B、卢瑟福根据α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,提出了原子核式结构模型.故B正确.C、原子光谱是线状谱,与原子内部结构有关.故对原子光谱的研究开辟了深入探索原子结构的道路.故C正确.D、玻尔原子理论无法解释较复杂原子的光谱现象,由于原子是稳定的,故玻尔提出的原子定态概念是正确的.故D错误.故选BC9.当α粒子被重核散射时,如图所示的运动轨迹中不可能存在的是(选填字母)()A.A B.B C.C D.D【考点】粒子散射实验.【分析】在α粒子的散射现象中α粒子所受原子核的作用力是斥力,故越靠近原子核的粒子受到的斥力越大,轨迹的偏转角越大,且库伦斥力指向轨迹的内侧.【解答】解:在α粒子的散射现象中绝大多数的α粒子都照直穿过薄金箔,偏转很小,但有少数α粒子发生角度很大的偏转,个别的α粒子偏转角大于90°,极少数的α粒子偏转角大于150°,甚至个别粒子沿原方向弹回.原因在α粒子的散射现象中粒子所受原子核的作用力是斥力,故越靠近原子核的粒子受到的斥力越大,轨迹的偏转角越大,故AD正确,BC不可能存在.本题选不可能存在的,故选:BC.10.子弹水平射入一个置于光滑水平面上的木块,(不计重力)则()A.子弹对木块的冲量大小必大于木块对子弹的冲量大小B.子弹受到的冲量和木块受到的冲量相等C.当子弹与木块以同一速度运动后,子弹与木块的动量一定相等D.子弹与木块的动量变化量大小相等、方向相反【考点】动量定理.【分析】子弹射入木块,子弹对木块和木块对子弹的作用力大小相等,方向相反,结合动量定理比较子弹和木块动量的变化量.【解答】解:A、根据牛顿第三定律知,子弹对木块的冲量和木块对子弹的作用力大小相等,方向相反,则冲量的大小相等,方向相反.故A、B错误.C、当子弹与木块以相同速度运动时,子弹和木块的质量不一定相同,则动量不一定相同.故C错误.D、因为子弹对木块和木块对子弹的冲量大小相等,方向相反,根据动量定理知,子弹与木块的动量变化量大小相等、方向相反.故D正确.故选:D.11.光电效应实验中,下列表述正确的是()A.光照时间越长光电流越大B.入射光足够强就可以有光电流C.遏止电压与入射光的频率有关D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子【考点】光电效应.【分析】发生光电效应的条件是入射光频率大于极限频率,遏制电压与最大初动能有关,入射光的频率越大.最大初动能越大.光强不一定能发生光电效应,不一定有光电流,在发生光电效应时,入射光的强度影响光电流的大小.【解答】解:A、光电流的大小与光照时间无光,与光的强度有关.故A错误. B、发生光电效应的条件是入射光频率大于极限频率,入射光强,不一定能发生光电效应.故B错误.C、根据光电效应方程E km=eU c=hγ﹣W0,知遏止电压与入射光的频率有关.故C正确.D、发生光电效应的条件是入射光频率大于极限频率.故D正确.故选CD.12.频率为v的光子,具有的能量为hv 、动量为.将这个光子打在处于静止状态的电子上,光子将偏离原运动方向,这种现象称光子的散射.下列关于光子散射说法中正确的是()A.光子改变原来的运动方向,且传播速度变小B.光子由于在与电子碰撞中获得能量,因而频率增大C.由于受到电子碰撞,散射后的光子波长小于入射光子的波长D.由于受到电子碰撞,散射后的光子频率小于入射光子的频率【考点】粒子散射实验.【分析】光子与电子的碰撞过程系统动量守恒,系统能量也守恒;光子的能量与光子的频率成正比.根据德布罗意波长公式判断光子散射后波长的变化.【解答】解:A、光子与电子碰撞后,光子方向改变,但是速度大小不变.故A 错误.B、光子与电子碰撞将部分能量转移给电子,能量减小,则频率减小.故B错误.C、由于受到电子碰撞,能量减小,则频率减小,根据λ=知,散射后光子的波长大于入射光子的波长,散射后光子频率小于入射光子的频率.故C错误、D正确.故选D.13.如图,N为钨板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性已在图中标出,已知金属钨的逸出功为4.5eV.现分别用不同能量的光子照射钨板(各光子的能量在图上标出),那么下列各图中,光电子可能到达金属网的是()A .B .C .D .【考点】光电效应.【分析】发生光电效应的条件是入射光子的能量大于逸出功,当能发生光电效应时,若加的电压为正向电压,则一定能到达金属网,若所加的电压为反向电压,根据动能定理判断能否到达.【解答】解:因为金属钨的逸出功为4.5eV.所以能发生光电效应的是B、C、D,B选项所加的电压为正向电压,则电子一定能到达金属网;C选项光电子的最大初动能为1.3eV.设遏止电压为U c,根据动能定理得:﹣eU c=0﹣E km,得U c ===1.3V,因为图中反向电压为1.5V,大于遏止电压,所以电子不能到达金属网;D选项光电子的最大初动能为2.3eV,可知遏止电压为2.3V,大于反向电压,根据动能定理,有光电子能够到达金属网.故B、D正确,A、C错误.故选BD.14.如图所示,A、B两物体的质量比m A:m B=3:2,它们原来静止在平板车C 上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,A、B与平板车上表面间动摩擦因数相同,地面光滑.当弹簧突然释放后,则有()A.A、B系统动量守恒 B.A、B、C系统动量守恒C.小车向左运动D.小车向右运动【考点】动量守恒定律.【分析】在整个过程中三个物体组成的系统合外力为零,系统的动量守恒.分析小车的受力情况,判断其运动情况.【解答】解:A、B,由题意,地面光滑,所以A、B和弹簧、小车组成的系统受合外力为零,所以系统的动量守恒.在弹簧释放的过程中,由于m A:m B=3:2,A、B所受的摩擦力大小不等,所以A、B组成的系统合外力不为零,动量不守恒.故A错误.B正确;C、D由于A、B两木块的质量之比为m1:m2=3:2,由摩擦力公式f=μN=μmg 知,A对小车向左的滑动摩擦力大于B对小车向右的滑动摩擦力,在A、B相对小车停止运动之前,小车的合力所受的合外力向左,会向左运动,故C正确,D错误.故选:BC.二.填空与实验(15题16题每空1分,17题2分18题3分19题7分共16分)15.普朗克常量的值为 6.63×10﹣34J•s.【考点】光的波粒二象性.【分析】普朗克常量的值是6.63×10﹣34J•s【解答】解:普朗克常量是一个常数,它的值是6.63×10﹣34J•s故答案为:6.63×10﹣34J•s16.若用x代表一个中性原子中核外的电子数,y代表此原子的原子核内的质子数,z代表原子的原子核内的中子数,则对的原子来说x= 90 、y= 90 、z= 144 .【考点】原子核的人工转变.【分析】根据中性原子的质子数=核外电子数,质量数=质子数+中子数来分析,注意核素的表示方法以及其意义.【解答】解:左上角的数为原子的质量数,即234,左下角数值为质子数,即y=90,所以电子数也是x=90,中子数:z=m﹣y=234﹣90=144故答案为:90,90,14417.已知铯的极限频率为4.55×1014Hz,钠的为6.0×1014 Hz,银的为1.15×1015Hz,铂的为1.53×1015Hz,当用波长为0.375μm的光照射它们时,可发生光电效应的是铯,钠.【考点】光电效应.【分析】当入射光的频率大于金属的极限频率时,会发生光电效应,由此可正确解答.【解答】解:根据可知,该光的频率为:大于铯和钠的极限频率,因此能够发生光电效应的是铯,钠.故答案为:铯,钠.18.质量为M的木块在光滑水平面上以速度v1向右运动,质量为m的子弹以速率v2水平向左射入木块,假设子弹射入木块后均未穿出,且在第N颗子弹射入后,木块恰好停下来,求N的数值.【考点】动量守恒定律.【分析】取水平向上正方向,对木块与N颗子弹组成的系统,由动量守恒定律列式即可求解.【解答】解:取水平向上正方向,对木块与N颗子弹组成的系统,由动量守恒定律得:Mv1﹣Nmv2=0解得:N=答:N的数值为19.某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车A 的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动,他设计的具体装置如图所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力.(1)若已得到打点纸带如图所示,并将测得的各计数点间距离标在图上,A点是运动起始的第一点,则应选BC 段来计算A的碰前速度,应选DE 段来计算A和B碰后的共同速度(以上两空填“AB’’或“BC“或“CD“或“DE”).(2)已测得小车A的质量m1=0.40kg,小车B的质量m2=0.20kg,由以上测量结果可得:碰前m A v A+m B v B= 0.420 kg•m/s;碰后m A v A′+m B v B′=0.417 kg•m/s.并比较碰撞前后所得数据,得出结论:在误差允许的范围内,小车A、B组成的系统碰撞前后总动量守恒..【考点】验证动量守恒定律.【分析】(1)碰撞之后共同匀速运动的速度小于碰撞之前A独自运动的速度,确定AC应在碰撞之前,DE应在碰撞之后,在匀速运动时在相同的时间内通过的位移相同,所以BC应为碰撞之前匀速运动阶段,DE应为碰撞之后匀速运动阶段.(2)物体发生的位移与发生这些位移所用时间的比值等于匀速运动的物体在该段时间内的速度,由动量定义式求出动量.并得出结论.【解答】解:(1)由于碰撞之后共同匀速运动的速度小于碰撞之前A独自运动的速度,故AC应在碰撞之前,DE应在碰撞之后.推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度.(2)碰前系统的动量即A的动量,则P1=m A v A+m B v B=m A =0.40×+0=0.420 kg•m/s,碰后的总动量P2=m A v A+m B v B=(m A+m B)v2=(m A+m B )=(0.40+0.20)×=0.417kg•m/s;由实验数据可知:在误差允许的范围内,小车A、B组成的系统碰撞前后总动量守恒.故答案为:(1)BC;DE;(2)0.420;0.417;在误差允许的范围内,小车A、B组成的系统碰撞前后总动量守恒.三.计算题(请写出必要的文字说明和步骤.20题10分,21题10分,22题12分,共32分)20.普朗克常量h=6.63×10﹣34J•s,铝的逸出功W0=6.72×10﹣19J,现用波长λ=200nm的光照射铝的表面(结果保留三位有效数字).①求光电子的最大初动能;②若射出的一个具有最大初动能的光电子正对一个原来静止的电子运动,求在此运动过程中两电子电势能增加的最大值(电子所受的重力不计).【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】①根据爱因斯坦光电效应方程求光电子的最大初动能;②两电子增加的电势能来自系统损失的动能,当两电子的速度相等时发生完全非弹性碰撞,动能损失最大,则两电子获得的电势能最大,由动量守恒求出共同速度,再由能量守恒求解即可.【解答】解:①根据爱因斯坦光电效应方程得:光电子的最大初动能为 E k=hν﹣W0又ν=∴E k=3.23×10﹣19J②两电子增加的电势能来自系统损失的动能,当两电子的速度相等时电势能最大,由动量守恒:mv0=2mv则损失的动能为:△E k =mv02﹣(2m)v2=1.62×10﹣19J所以,电势能增加的最大值为1.62×10﹣19J答:①光电子的最大初动能为3.23×10﹣19J;②此运动过程中两电子电势能增加的最大值为1.62×10﹣19J.21.如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m、12m,两船沿同一直线同一方向运动,速度分别为2v0、v0.为避免两船相撞,乙船。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档