湖北省武汉市2020年高二(下)期中物理试卷解析版
期中物理试卷题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展,下列说法符合事实的是( )A. 汤姆孙通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构B. 查德威克用α粒子轰击N获得反冲O,发现了中子C. 贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D. 卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型2.一个氢原子从n=2能级跃迁到n=3能级,则该氢原子()A. 吸收光子,能量增加B. 吸收光子,能量减少C. 放出光子,能量增加D. 放出光子,能量减少3.关于光电效应现象,下列说法中正确的是( )A. 在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大初动能越大B. 在光电效应现象中,光电子的最大初动能与照射光的频率成正比C. 对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于此波长,才能产生光电效应D. 对于某种金属,只要入射光的强度足够大,就会发生光电效应4.下列现象中,原子核结构发生了改变的是( )A. 氢气放电管发出可见光B. β衰变放出β粒子C. α粒子散射现象D. 光电效应现象5.1827年,英国植物学家布朗在显微镜下观察悬浮在液体里的花粉颗粒,发现花粉颗粒在做永不停息的无规则运动,这种运动称为布朗运动。
下列说法正确的是( )A. 花粉颗粒越大,花粉颗粒无规则运动越明显B. 液体温度越低,花粉颗粒无规则运动越明显C. 布朗运动就是液体分子永不停息的无规则运动D. 布朗运动是由于液体分子的无规则运动引起的6.若以μ表示水的摩尔质量,V表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ表示在标准状态下水蒸气的密度,N A表示阿伏加德罗常数,m、v分别表示每个水分子的质量和体积,下面关系错误的是( )A. N A=B. ρ=C. ρ<D. m=7.在足够大的匀强磁场中,静止的钠核Na发生衰变,沿与磁场垂直的方向释放出一个粒子后,变为一个新核,新核与放出粒子在磁场中运动的径迹均为圆,如图所示.以下说法正确的是( )A. 新核为MgB. 发生的是α衰变C. 轨迹1是新核的径迹D. 新核沿顺时针方向旋转8.如图所示,在研究光电效应实验的电路中,设光电管阴极K的逸出功为W0,电源的电动势E=4.0V,内阻可忽略。
滑动变阻器的金属丝电阻均匀,总有效长度为L.滑动触头P置于金属电阻丝的正中央c点,闭合开关,用光子能量为3.5eV的一束单色光照射光电管阴极K,发现灵敏电流计示数不为零;将滑动触头P从c点向左移动L,电流计示数刚好减小到零。
若将滑动触头P从c点向右移动L,光电子到达阳极A的最大动能为E k max,则( )A. W0=2.5eV,E k max=1.0eVB. W0=2.5eV,E k max=2.0eVC. W0=1.0eV,E k max=1.0eVD. W0=1.0eV,E k max=2.0eV二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)9.科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚的核反应获得能量,核反应方程分别为:X+Y→He+H+4.9MeV和H+H→He+X+17.6MeV.下列表述正确的有( )A. X是中子B. Y的质子数是3,中子数是6C. 两个核反应都没有质量亏损D. 氘和氚的核反应是核聚变反应10.如图所示为氢原子的能级图.现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁.下列说法正确的是( )A. 这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光B. 氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应C. 氢原子由n=3跃迁到n=2产生的光波长最长D. 这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2 eV11.如图所示,用活塞把一定质量的理想气体封闭在导热汽缸中,现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动一段距离,由状态①变化到状态②.如果环境保持恒温,分别用p、V、T表示该理想气体的压强、体积、温度。
气体从状态①变化到状态②,此过程可用下图中的图象表示的是( )A. B. C. D.12.原子核的比结合能曲线如图所示,根据该曲线,下列判断中正的有( )A. He核的结合能约为14MeVB. He核比Li核更稳定C. 两个H核结合成He核时释放能量D. U核中核子的平均结合能比Kr核中的大三、填空题(本大题共3小题,共12.0分)13.约里奥•居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元索P衰变成Si的同时放出另一种粒子,这种粒子是______.P是P的同位素,被广泛应用于生物示踪技术.1mg P随时间衰变的关系如图所示,请估算4mg的P经多______天的衰变后还剩0.25mg.14.一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氘核,其核反应方程式为______;该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为______。
15.取质子的质量m p=1.6726×10-27kg,中子的质量m n=1.6749×10-27kg,α粒子的质量mα=6.6467×10-27kg,光速c=3.0×108m/s。
则α粒子的结合能为______。
(计算结果保留两位有效数字)四、计算题(本大题共4小题,共50.0分)16.圆筒形气缸静置于地面上,如图所示,气缸筒的质量为5kg,活塞(连同手柄)的质量为1kg,气缸内部的横截面积为50cm2,大气压强为p0=1.0×105Pa,平衡时气缸内的气体高度为20cm,现用手握住活塞手柄缓慢向上提,设气缸足够长,在整个上提过程中气体温度保持不变,并且不计气缸内气体的重力及活塞与气缸壁间的摩擦,求将气缸刚提离地面时活塞上升的距离。
已知重力加速度为10m/s2.(要求计算结果保留两位有效数字)17.如图所示,长为31cm、内径均匀的细玻璃管开口向上竖直放置,管内水银柱的上端正好与管口齐平,封闭气体的长为10cm,外界大气压强不变.若把玻璃管在竖直平面内缓慢转至开口竖直向下,这时留在管内的水银柱长为15cm,然后再缓慢转回到开口竖直向上,求:(1)大气压强p0的值;(2)玻璃管重新回到开口竖直向上时空气柱的长度.18.如图所示,截面积分别为S A=1cm2、S B=0.5cm2的两个上部开口的柱形气A、B,底部通过体积可以忽略不计的细管连通,A、B两个气缸内分别有两个不计厚度的活塞,质量分别为m A=1.4kg、m B=0.7kg。
A气缸内壁粗糙,活塞与气缸间的最大静摩擦力为F f=3N;B气缸内壁光滑,且离底部2h高处有一活塞销。
当气缸内充有某种理想气体时,A、B中的活塞距底部均为h,此时气体温度为T0=300K,外界大气压为P0=1.0×105Pa.现缓慢升高气体温度,(g取10m/s2,)求:①当气缸B中的活塞刚好被活塞销卡住时,气体的温度;②当气缸A中的活塞刚要滑动时,气体的温度T2。
19.一种测定电子比荷的实验装置如图所示真空玻璃管内,阴极K发出的电子(可认为初速度为0)经阳极A与阴极K之间的高电压加速后,形成一细束电子流,以平行于平板电容器极板的速度从两极板C、D左端中点进入极板区域。
若两极板C、D 间无电压,电子将打在荧光屏上的O点若在两极板CD间施加偏转电压,则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的P点;若再在极板间施加一个方向垂直于纸面向外的匀强磁场,则电子又打在荧光屏上的O点。
已知磁场的磁感应强度为B,极板间电压为U,极板的长度为l,C、D间的距离为d,极板区的中点M到荧光屏中点O 的距离为L,P点到O点的距离为y。
(1)求电子进入偏转电场的速度v0。
(2)求电子的比荷。
答案和解析1.【答案】C【解析】解:A、卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子具有核式结构,故A错误;B、查德威克用α粒子轰击N获得反冲O,发现了质子,故B错误;C、贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构,故C正确;D、卢瑟福通过对α射线散射的研究提出了原子的核式结构模型;故D错误;故选:C。
根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可。
本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。
2.【答案】A【解析】【分析】从高能级向低能级跃迁,释放光子,能量减少,从低能级向高能级跃迁,吸收光子,能量增加。
知道高能级向低能级跃迁,释放光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子。
【解答】解:一个氢原子从n=2能级跃迁到n=3能级,即从低能级向高能级跃迁,吸收光子,能量增加,故BCD错误,A正确。
故选A。
3.【答案】C【解析】解:A.根据光电效应方程E Km=hγ-W0,入射光的频率越大,光电子的最大初动能越大。
故A错。
B.从光电效应方程知,光电子的最大初动能与照射光的频率成一次函数关系,不是成正比。
故B错。
C.根据光电效应方程E Km=h-h.入射光的波长必须小于极限波长,才能发生光电效应。
故C正确。
D.能否发生光电效应与入射光的强度无关。
故D错误。
故选:C。
根据光电效应方程E Km=hγ-W0,可知道光电子的最大初动能与什么因素有关.,逸出功W0=hγ0=h,光电效应方程可写成E Km=h-h.发生光电效应的条件是γ>γ0或hγ>W0,与入射光的强度无关.解决本题的关键熟练掌握光电效应方程E Km=hγ-W0或E Km=h-h.4.【答案】B【解析】解:A、氢气放电管发出可见光是原子从较高能级跃迁至较低能级的结果,是由于原子内部电子运动产生的,与原子核内部变化无关,故A错误;B、β衰变放出β粒子是原子核内一个中子转变为一个质子和一个电子,所以导致原子核结构发生了改变,故B正确;C、α粒子散射实验表明原子具有核式结构,故C错误;D、光电效应是原子核外电子吸收光子能量逃逸出来的现象,跟原子核内部变化无关,故D错误。
故选:B。
原子核的结构与原子核内核子的个数、质子与中子的个数都有关,原子核的结构发生变化,则原子核的核子数发生变化,或质子、中子的个数发生变化。
由此分析即可。
该题借助于常见的物理现象考查对原子核的理解,牢记与原子核有关的因素是解答的关键。
5.【答案】D【解析】解:布朗运动的是指悬浮在液体中花粉颗粒所做的无规则运动,是由于液体分子对花粉颗粒的碰撞时冲力不平衡导致的,布朗运动不是液体分子的无规则运动,而是液体分子做无规则热运动的间接反映,当温度一定时,颗粒越小,布朗运动越明显;当颗粒大小一定时,温度越高,布朗运动越明显。
故选:D。
布朗运动是悬浮在液体中颗粒所做的无规则运动,它间接反映了液体分子的无规则运动;布朗运动的剧烈程度由温度和颗粒的大小来决定。
解答本题的关键是:要从本质上理解布朗运动形成原因,是由于液体分子无规则运动对固体颗粒碰撞不平衡导致的,决定因素有颗粒的大小和温度。
湖北省武汉市2019-2020学年高二下学期期中联考物理试卷
物理I 选择题部分一.选择题(每题4分,1-8单选,9-12多选,漏选得2分,多选或错选得0分,共48分)1、关于分子动理论,下列说法正确的是( )A.分子间的引力总是随分子间距增大而增大B.分子间同时存在着引力和斥力,其中引力比斥力大C.悬浮微粒越大越容易被分子碰撞,所以布朗运动越明显D.扩散现象证明了物质分子永不停息的无规则运动2.下列各图中,线圈中能产生感应电流的是()A. B.C.D.3.一长直铁芯上绕有线圈P,将一单匝线圈Q用一轻质绝缘丝线悬挂在P的左端,线圈P 的中轴线通过线圈Q的中心,且与线圈Q所在的平面垂直.将线圈P连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E为直流电源,S为开关.下列情况中,可观测到Q向右摆动的是()A.S闭合的瞬间B.S断开的瞬间C.在S闭合的情况下,将R的滑片向b端移动时D.在S闭合的情况下,保持电阻R的阻值不变4.一线圈匝数为n=10匝,线圈电阻r=2.0Ω,在线圈外接一个阻值R=3.0Ω的电阻,如图甲所示。
线圈内有垂直纸面向里的磁场,线圈内磁通量φ随时间t变化的规律如图乙所示。
下列说法正确的是()A.线圈中产生的感应电动势为10VB.R两端电压为5VC.电路中消耗的总功率为5WD.通过R的电流大小为2.5A5.在图甲所示的理想变压器a、b端加图乙所示的交变电压。
已知变压器原副线圈的匝数比为2:1,R 1为热敏电阻(温度升高时,其电阻减小),R 为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。
下列判断正确的是( ) A .电压表V 1的示数为 VB .R 1处温度升高时,变压器的输出功率变大C .R 1处温度升高时,V 1示数变小,V 2示数变小D .R 1处温度升高时,V 1示数不变,V 2示数变大6.某气体的摩尔质量是M ,标准状态下的摩尔体积为V ,阿伏伽德罗常数为N A ,下列叙述中正确的是( )A .该气体在标准状态下的密度为A MN VB .该气体每个分子的质量为C .每个气体分子在标准状态下的体积为AVN D .该气体单位体积内的分子数为7.关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是 A. 某种物体的温度为0℃,说明该物体中分子的平均动能为零 B. 物体的温度升高时,分子的平均动能一定增大,内能也一定增大 C. 当温度变化1℃时,也可以说成温度变化274 K D.质量相同时, 0℃的水比0℃的冰的内能大8.如图,竖直放置、开口向上的试管内用水银封闭一段气体,若试管由静止自由释放,管内气体( )A .压强增大,体积增大B .压强增大,体积减小C .压强减小,体积减小D .压强减小,体积增大9.在同一匀强磁场中,两个相同的矩形金属线圈a 、b 分别绕线圈平面内且与磁场垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的图象如图所示,则( ) A .线圈b 转2圈时,线圈a 转了3圈 B .线圈b 产生的电动势的有效值为 10 V C .t =0.02s 时,线圈a 恰好经过中性面 D .t =0.015s 时,线圈b 恰好经过中性面V N A MN A 22210.一定质量的理想气体的状态发生变化,经历了图示A→B→C→A 的循环过程,则( ) A .气体在A 状态时的温度等于气体在B 状态时的温度 B .从状态B 变化到状态C 的过程中,气体经历的是等压变化 C .从状态B 变化到状态C 的过程中,气体分子平均动能增大 D .从状态C 变化到状态A 的过程中,气体的温度逐渐减小11.如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的理想气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。
2019-2020学年湖北省武汉市高二(下)期中物理试卷(含答案解析)
2019-2020学年湖北省武汉市高二(下)期中物理试卷一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.关于分子动理论,下列说法正确的是A. 分子间的引力总是随分子间距增大而增大B. 分子间同时存在着引力和斥力,其中引力比斥力大C. 悬浮微粒越大越容易被分子碰撞,所以布朗运动越明显D. 扩散现象证明了物质分子永不停息的无规则运动2.下列各图中,线圈中能产生感应电流的是A. B.C. D.3.一长直铁芯上绕有线圈P,将一单匝线圈Q用一轻质绝缘丝线悬挂在P的左端,线圈P的中轴线通过线圈Q的中心,且与线圈Q所在的平面垂直。
将线圈P连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E为直流电源,S为开关。
下列情况中,可观测到Q向右摆动的是A. S闭合的瞬间B. S断开的瞬间C. 在S闭合的情况下,将R的滑片向b端移动时D. 在S闭合的情况下,保持电阻R的阻值不变4.一线圈匝数为匝,线圈电阻,在线圈外接一个阻值的电阻,如图甲所示。
线圈内有垂直纸面向里的磁场,线圈内磁通量随时间t变化的规律如图乙所示。
下列说法正确的是A. 线圈中产生的感应电动势为10VB. R两端电压为5VC. 电路中消耗的总功率为5WD. 通过R的电流大小为5.在图甲所示的理想变压器a、b端加图乙所示的交变电压。
已知变压器原副线圈的匝数比为2:1,为热敏电阻温度升高时,其电阻减小,R为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。
下列判断正确的是A. 电压表的示数为B. 处温度升高时,变压器的输出功率变大C. 处温度升高时,示数变小,示数变小D. 处温度升高时,示数不变,示数变大6.某气体的摩尔质量是M,标准状态下的摩尔体积为V,阿伏伽德罗常数为,下列叙述中正确的是A. 该气体在标准状态下的密度为B. 该气体每个分子的质量为C. 每个气体分子在标准状态下的体积为D. 该气体单位体积内的分子数为7.关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是A. 某种物体的温度为,说明该物体中分子的平均动能为零B. 物体的温度升高时,分子的平均动能一定增大,内能也一定增大C. 当温度变化时,也可以说成温度变化274KD. 质量相同时,的水比的冰的内能大8.如图,竖直放置、开口向上的试管内用水银封闭一段气体,若试管由静止自由释放,管内气体A. 压强增大,体积增大B. 压强增大,体积减小C. 压强减小,体积减小D. 压强减小,体积增大二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)9.在同一匀强磁场中,两个相同的矩形金属线圈a、b分别绕线圈平面内且与磁场垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的图象如图所示,则A. 线圈b转2圈时,线圈a转了3圈B. 线圈b产生的电动势的有效值为10VC. 时,线圈a恰好经过中性面D. 时,线圈b恰好经过中性面10.一定质量的理想气体的状态发生变化,经历了图示的循环过程,则A. 气体在A状态时的温度等于气体在B状态时的温度B. 从状态B变化到状态C的过程中,气体经历的是等压变化C. 从状态B变化到状态C的过程中,气体分子平均动能增大D. 从状态C变化到状态A的过程中,气体的温度逐渐减小11.如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的理想气体不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦,用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。
2019-2020学年武汉市高二(下)期中物理试卷(含答案解析)
2019-2020学年武汉市高二(下)期中物理试卷一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.下列说法中正确的是()A. 物体的内能变化,它的温度并不一定发生变化B. 当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均增大C. 当分子间距离增大时,分子势能一定增大D. 布朗运动就是液体分子的无规则运动2.在以下四幅演示实验图示中,通过实验现象能正确表述实验结论的是()A. 小磁针发生偏转,反映了电流的磁效应B. 断开开关,检流计指针发生偏转,反映了在一定条件下机械能可以转变为电能C. 闭合开关,金属棒在导轨上滚动,反映了磁场可以产生能量D. 闭合开关,线框转动,说明改变穿过闭合电路的磁通量可以产生感应电流3.绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与电源、开关相连,如图所示.线圈上端与电源正极相连,闭合开关的瞬间,铝环向上跳起,之后保持开关闭合,则()A. 铝环不断升高B. 铝环停留在某一高度C. 铝环跳起到某一高度后将回落D. 如果电源的正、负极对调,观察到的现象变化4.在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时,合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U,现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况()A. I1增大,I2不变,U增大B. I1减小,I2增大,U减小C. I1增大,I2减小,U增大D. I1减小,I2不变,U减小5.交流发电机和理想变压器按如图电路连接,已知该发电机线圈匝数为N,电阻为r.当线圈以转速n匀速转动时,电压表示数为U,灯泡(额定电压为U0,电阻恒为R)恰能正常发光,则(电表均为理想电表)()A. 变压器的原副线圈匝数比为U0:UB. 电流表的示数为U02URC. 发电机线圈在中性面位置时磁通量为√2U2NnπD. 从中性面位置开始计时,变压器输入电压的瞬时值表达式为u=Usin2πnt6.利用油膜可粗略的测定分子的大小和阿伏伽德罗常数。
湖北高二高中物理期中考试带答案解析
湖北高二高中物理期中考试班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.如图所示,A、B为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的P点放一个负电荷q(不计重力)由静止释放后,下列说法中正确的是A. 点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大B. 点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大C. 点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值D. 点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零2.如图所示,在原来不带电的金属细杆附近P处,放置一个正点电荷.达到静电平衡后A.a端的电势比b端的高B.a端的电势比d点的低C.杆上感应电荷在杆内c处产生的场强为零D.达到静电平衡后,P处正点电荷在杆内c处产生的场强为零3.如图是一个说明示波管工作的原理图,电子经加速电场(加速电压为U)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转1,板长为l,每单位电压引起的偏移,叫做示波管的灵电场时偏转量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2敏度,为了提高灵敏度,可采用下列哪些方法A.增大U2B.减小lC.减小d D.增大U14.空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图象如图所示,下列说法正确的是A.O点的电势最低B.x1和x3两点的电势相等C.x2和-x2两点的电势相等D.x2点的电势低于x3点的电势5.在如图所示的电路中,R 1、R 2、R 3和R 4皆为定值电阻,R 5为可变电阻,电源的电动势为ε,内阻为r .设电流表A 的读数为I ,电压表V 的读数为U .当R 5的滑动触点向图中a 瑞移动时A .I 变大,U 变小B .I 变大,U 变大C .I 变小,U 变大D .I 变小,U 变小6.如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子(正电子质量和电量与电子大小相等,电性相反)分别以相同速度沿与x 轴成60°角从原点射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比为A .1∶2B .2∶1C .1∶D .1∶17.电容器C 1、C 2和可变电阻器R 1、R 2以及电源ε连接成如图所示的电路.当R 1的滑动触头在图示位置时,C 1、C 2的电量相等.要使C 1的电量大于C 2的电量,应A .增大R 2B .减小R 2C .将R 1的滑动触头向A 端移动D .将R 1的滑动触头向B 端移动8.两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统称为电偶极子.设相距为l ,电荷量分别为+q 和-q 的点电荷构成电偶极子.如图所示,取二者连线方向为y 轴方向,中点O 为原点,建立如图所示的xOy 坐标系,P 点距坐标原点O 的距离为,P 、O 两点间连线与y 轴正方向的夹角为设无穷远处的电势为零,P 点的电势为真空中静电力常量为k.下面给出的四个表达式,其中只有一个是合理的.你可能不会求解P 点的电势但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性作出判断.根据你的判断的合理表达式应为…A .B .C .D .9.利用静电计.研究平行板电容器的电容与哪些因素有关的实验装置如图所示,则下面叙述中符合实验中观察到的结果的是A .N 板向下平移,静电计指针偏角变大B .N 板向左平移,静电计指针偏角变大C .保持N 板不动,在M 、N 之间插入一块绝缘介质板,静电计指针偏角变大D .保持N 板不动,在M 、N 之间插入一块金属板,静电计指针偏角变大二、多选题1.供电电路的电源的输出电压为U 1,线路导线上的电压为U 2,用电器得到的电压为U 3,导线中电流为I ,线路导线的总电阻为R ,若要计算线路上的损失功率,可用的公式有 A .B .I (U 1-U 3)C .I 2RD .2.在匀强磁场B 的区域中有一光滑斜面体,在斜面体上放置一根长为L ,质量为m 的导线,当通以如图所示方向的电流后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B 可能满足A .方向垂直斜面向上B .,方向垂直斜面向下C .,方向竖直向下D .,方向水平向左三、实验题1.用多用电表欧姆挡测电阻时,下列说法错误的是A .测量前必须进行欧姆调零,而且每测一次电阻都要重新调零B .为了使测量值比较准确,应该用两手分别将两表笔与待测电阻两端紧紧捏在一起,以使表笔与待测电阻接触良好C .待测电阻若是连接在电路中,应当先把它与其它元件断开后再测量D .用欧姆表测量某一电阻的阻值时,发现指针偏角很大,应选择倍率较小的档并且要重新调零后再进行测量2.某同学要测量一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率ρ.完成下列部分步骤: (1)用游标为20分度的卡尺测量其长度,如图甲所示,由图可知其长度为_____mm.甲 乙(2)用螺旋测微器测量其直径,如图乙所示,由图可知其直径为_________mm.(3)用多用电表的电阻“×10”挡按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值约为________Ω.(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R;(量程0~6mA,内阻约50Ω);电流表A1(量程0~15mA,内阻约30Ω);电流表A2电压表V(量程0~3V,内阻约10kΩ);1(量程0~15V,内阻约25kΩ);电压表V2直流电源E(电动势4V,内阻不计);(阻值范围0~15 Ω,允许通过的最大电流2.0 A);滑动变阻器R1(阻值范围0~2 kΩ,允许通过的最大电流0.5 A);滑动变阻器R2开关S,导线若干.为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.3.实验小组要测量一节干电池的电动势和内电阻.实验室有如下器材可供选择:A.待测干电池(电动势约为1.5V,内阻约为1.0Ω)B.电压表(量程1.5V)C.电压表(量程3V)D.电流表(量程0.6A)E.定值电阻(阻值为50Ω)F.滑动变阻器(阻值范围0﹣50Ω)G.开关、导线若干(1)为了尽量减小实验误差,在如图所示的四个实验电路中应选用______.(2)实验中电压表应选用_____.(选填器材前的字母)(3)实验中测出几组电流表和电压表的读数并记录在下表中.请你将这6组数据描绘在给出的U﹣I坐标系中并完成U﹣I图线;(4)由图可以得到,第_____组数据误差较大,此干电池的电动势E=_______V,内电阻r=______Ω.(结果均保留两位有效数字)四、简答题的电场加速1.如图所示为说明示波器工作原理的示意图,已知两平行板间的距离为d、板长为l,电子经电压为U1、电荷量为e.后从两平行板间的中央处垂直进入偏转电场,设电子质量为me(1)求经电场加速后电子速度v的大小;应是多少?电子离开偏转电场时动能多大?(2)要使电子离开偏转电场时的偏转角度最大,两平行板间的电压U22.如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为mg,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g.(1)若滑块从水平轨道上距离B点s=3R的A点由静止释放,滑块到B点时速度为多大?(2)求滑块到达C点时受到轨道的作用力大小;(3)改变s的大小,使滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.3.在如图所示的空间区域里,y轴左方有一匀强电场,场强方向跟y轴正方向成600,大小为E=4.0×105N/C;y轴右方有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.20T.有一质子以速度v=2.0×106m/s,由x轴上的A点(10cm,0)沿与x轴正方向成300斜向上射入磁场,在磁场中运动一段时间后射入电场,后又回到磁场,经磁场作用后又射入电场.已知质子质量近似为m=1.6×10-27kg,电荷q=1.6×10-19C,质子重力不计.求:(计算结果保留3位有效数字) (1)质子在磁场中做圆周运动的半径.(2)质子从开始运动到第二次到达y轴所经历的时间.(3)质子第三次到达y轴的位置坐标.湖北高二高中物理期中考试答案及解析一、选择题1.如图所示,A、B为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的P点放一个负电荷q(不计重力)由静止释放后,下列说法中正确的是A. 点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大B. 点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大C. 点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值D. 点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零【答案】C【解析】根据点电荷电场强度的叠加法则,可知,同种正电荷的中垂线上,由O点向两边,电场强度方向向两边延伸,且大小先增大后减小,由静止释放一个负点电荷q,它只在电场力作用下,先向下加速,后向下减速运动;A. 同种正电荷的中垂线上,由O点向两边,电场强度方向向两边延伸,且大小先增大后减小,负电荷受力向下,速度越来越大,加速度不一定越来越大,故A错误;B. 同种正电荷的中垂线上,由O点向两边,电场强度方向向两边延伸,且大小先增大后减小,负电荷受力向下,速度越来越大,不能确定是否满足加速度不断减小,故B错误;C. 负点电荷q在OP之间受到的电场力的方向向下,受到的电场力做正功,运动到O点时,加速度为零,速度达最大值,故C正确;D. 负点电荷q越过O点后受到的电场力方向向上,电场力开始做负功,速度越来越小,直到粒子速度为零,但加速度不一定越来越大,故D错误。
2020-2021学年湖北武汉部分重点中学高二下期期中考试物理卷(解析版).doc
2020-2021学年湖北武汉部分重点中学高二下期期中考试物理卷(解析版)姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分1. (知识点:功能关系,动量守恒定律)如图所示,子弹水平射入放在光滑水平地面上静止的木块,子弹未穿透木块,此过程中木块动能增加了5J,那么此过程中系统产生的内能可能为()A.16J B.11.2JC.5.6J D.3.4J【答案】ABC【解析】试题分析:设子弹的初速度v0,共同速度为v,则由动量守恒定律:mv0=(M+m)v;系统产生的内能,木块得到的动能为:,变形可得:,故选项ABC正确。
考点:动量守恒定律;能量守恒定律.如图所示为半圆形的玻璃砖,C为AB的中点。
a、b两束不同频率的单色可见细光束垂直AB边从空气射入玻璃砖,且两束光在AB面上入射点到C点的距离相等,两束光折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是()A.在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度B.若a、b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角C.在真空中,a光的波长大于b光的波长D.a光通过玻璃砖的时间大于b光通过玻璃砖的时间【答案】BC评卷人得分【解析】试题分析:所有色光在真空传播速度相同,都为3×108m/s故A错误;由题图分析可知,玻璃砖对b束光的折射率大于对a束光的折射率,由sinC=分析得知,a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角.故B正确.b光的折射率大,频率高,由c=λf得知,在真空中,a光的波长大于b光的波长.故C正确.由得知,a光在玻璃砖中的速度大,a在玻璃中通过的路程还短,所以a光通过玻璃砖的时间短.故D错误.故选:BC考点:光的折射定律;全反射;一列简谐横波在某一时刻的波形图如图甲所示,图中P、Q两质点的横坐标分别为x=1.5m和x=4.5m.P点的振动图象如图乙所示.在下列四幅图中,Q点的振动图象可能是()A.B.C.D.【答案】BC【解析】试题分析:因为,PQ平衡位置之间的距离为3m,是波长的倍.波若向右传播,P点在平衡位置向上振动,则Q点处于波峰,则可知Q点的振动图线为B;若波向左传播,P点在平衡位置向下振动,则Q点处于波谷,则可知Q点的振动图线为C;故BC正确.考点:机械波的图像和振动图像.一列简谐横波,在t = 0.6 s时刻的图像如图甲所示,波上A质点的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是()A.这列波沿x轴正方向传播,波速是 m/sB.从t = 0.6 s开始,紧接着的Δt = 0.6 s时间内,A质点通过的路程是4 mC.从t = 0.6 s开始,质点P比质点Q早0.4 s到达波峰位置D.从t = 0.6 s开始,再经0.15s质点Q第一次到达波谷位置【答案】ABC【解析】试题分析:由A点的振动图线可知t = 0.6 s时刻,质点A向下振动,故波向右传播,波速为:,选项A正确;因周期T=1.2s,故从t = 0.6 s开始,紧接着的Δt = 0.6 s=的时间内,A质点通过的路程是2A=4 m,选项B错误;由波的图线可知,t = 0.6 s时刻质点P向上振动,质点Q向下振动,故质点P比质点Q早到达波峰位置,时间为,选项C正确;从t = 0.6 s开始,再经质点Q第一次到达波谷位置,选项D错误;故选ABC.考点:波的图线和振动图像.下列说法正确的是()A.光在介质中传播的速度仅由介质本身所决定B.雨后路面上的油膜形成的彩色条纹是由光的干涉形成的C.杨氏双缝干涉实验中,当两缝间的距离以及双缝和屏的距离一定时,红光干涉条纹的相邻条纹间距比蓝光干涉条纹的相邻条纹间距小D.光的偏振特征说明光是横波【答案】BD【解析】试题分析:光在介质中传播的速度与介质和光的频率都有关系,选项A错误;雨后路面上的油膜形成的彩色条纹是由光的干涉形成的,选项B正确;杨氏双缝干涉实验中,当两缝间的距离以及双缝和屏的距离一定时,由于红光的波长大于紫光,根据可知,红光干涉条纹的相邻条纹间距比蓝光干涉条纹的相邻条纹间距大,选项C错误;光的偏振特征说明光是横波,选项D正确;故选BD.考点:光的干涉;光的偏振;如图所示,光滑水平地面上静止放置由弹簧相连的木块A和B,开始时弹簧处于原长,现给A一个向右的瞬时冲量,让A开始以速度v0向右运动,若,则()A.当弹簧压缩最短时,B的速度达到最大值B.当弹簧再次恢复原长时,A的速度一定向右C.当弹簧再次恢复原长时,A的速度一定小于B的速度D.当弹簧再次恢复原长时,A的速度可能大于B的速度【答案】BC【解析】试题分析: A开始压缩弹簧时做减速运动,B做加速运动,当两者速度相等时,弹簧压缩最短,然后B继续做加速运动,A继续做减速运动,所以弹簧压缩到最短时,B的速度不是达到最大,故选项A错误;弹簧压缩到最短时,两者速度相等,然后B继续做加速,A继续做减速运动,直到弹簧恢复原长,此时B的速度达到最大,且大于A的速度,根据动量守恒有:mAv0=mAvA+mBvB,若A的速度方向向左,则mBvB>mAv0,动能,可知EKB>Ek0,违背了能量守恒定律,所以A的速度一定向右.故选项BC正确,D错误.故选:BC.考点:动量守恒定律;能量守恒定律.如图所示为氢原子的能级图。
2020年湖北省部分重点高中联考高二(下)期中物理试卷
期中物理试卷题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共7小题,共21.0分)1.下列说法正确的是()A. 物体做受迫振动时,驱动力频率越高,受迫振动的物体振幅越大B. 因衍射是波特有的特征,所以波遇到障碍物时一定能发生明显衍射现象C. 两列波发生干涉,振动加强区质点的位移总比振动减弱区质点的位移大D. 医生利用超声波探测病人血管中血液的流速应用了多普勒效应2.下列关于电磁波谱的说法正确的是()A. 夏天太阳把地面晒得发热是因为可见光的热效应在各种电磁波中是最强的B. 利用雷达测出发射微波脉冲及接收到脉冲的时间间隔可以确定雷达与目标的距离C. 验钞机验钞票真伪体现了红外线的荧光效应D. 相同条件下,电磁波谱中最难发生衍射的是X射线3.下列说法中正确的有()A. 物体的温度由本身决定,数值与所选温标无关B. 温度升高了1℃就是升高了1KC. 摄氏温度与热力学温度都可以取负值D. -33℃与240.15K表示不同的温度4.上课时老师将一蜂鸣器固定在教鞭一端,然后使蜂鸣器迅速水平旋转,蜂鸣器音调竟然忽高忽低变化,下列判断正确的是()A. 旋转时蜂鸣器发声的频率变化了B. 由于旋转,改变了同学们听到的声音频率C. 蜂鸣器音调变高时,一定是向远离观察者的方向运动D. 音调的忽高忽低是由波的干涉造成的5.甲、乙、丙是三个完全相同的始终,甲放在地球上,乙、丙分别放在两个高速运动的火箭上,以速度v乙和v丙朝同一方向远离地球飞行,v乙<v丙.地面上的观察者看()A. 甲时钟走得最慢B. 乙时钟走得最慢C. 丙时钟走得最慢D. 甲、乙、丙时钟快慢一样6.由红、绿两单色光组成的光束以入射角θ由空气射到半圆形玻璃砖表面的A处,AD是半圆的直径.进入玻璃后分为两束,分别为AB、AC,它们从A到B和从A到C 的时间分别为t1和t2,则()A. AB是红光,t1=t2B. AC是红光,t1=t2C. AB是绿光,t1<t2D. AC是绿光,t1>t27.下列说法中不正确的是()A. 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的B. 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动C. 热运动是分子的无规则运动,同种物质的分子的热运动激烈程度可能不相同D. 扩散现象、布朗运动和分子热运动都随温度的升高而变得剧烈二、多选题(本大题共6小题,共21.0分)8.用两根完全一样的弹簧和一根细线将甲、乙两滑块连在光滑的水平面上.线上有张力,甲的质量大于乙的质量,如图所示.当线突然断开后,两滑块都开始做简谐运动,在运动过程中()A. 甲的振幅一定等于乙的振幅B. 甲的振幅一定小于乙的振幅C. 甲的最大速度一定大于乙的最大速度D. 甲的最大速度一定小于乙的最大速度9.如图表示两个相干波源S1、S2产生的波在同一种均匀介质中相遇。
湖北省部分省级示范高中2019-2020学年高二物理下学期期中试题(含解析)
D. 简谐运动是匀变速运动
【答案】C
【解析】
【详解】A.做简谐振动的质点,当回到平衡位置时它受到的回复力为零,选项A错误;
B.当质点远离平衡位置运动时,速度方向跟位移方向相同;当质点靠近平衡位置运动时,速度方向跟位移方向相反,选项B错误;
C.根据F=-kx可知,质点的位移越大则回复力越大,选项C正确;
A. 玻璃对a光的折射率大于对b光的折射率
B. 在玻璃棱镜中a光频率小于b光频率
C.a光和b光在玻璃中传播时a光的波长小于b光的波长
D.a光和b光以相同的入射角由玻璃射向空气,若逐渐增大入射角,则b光先发生全反射
【答案】BD
【解析】
【详解】A.a光和b光在两直角边的入射角相等,由图可知,经过玻璃棱镜后b光的偏折程度比a光大,所以玻璃对b光的折射率大于对a光的折射率,即nb>na,故A错误;
D.波速
由振动图像可知质点Q在0.1s时振动方向向下,因此波向x轴负方向传播;从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴负方向传播了
选项D正确。
故选AD。
11.如图所示,一横截面为等腰直角三角形的玻璃棱镜,两种颜色不同的可见光细光束a、b,垂直于斜边从空气射向玻璃,光路如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 单摆摆球从平衡位置运动到最大位移处再回到平衡位置完成一次全振动
B. 若单摆做简谐运动的周期为T,则摆球动能变化的周期也为T
C. 摆球重力沿圆弧切线方向的分力提供单摆摆球的回复力
D. 单摆摆球经过平衡位置时加速度为零
【答案】C
【解析】
【详解】A.单摆摆球从平衡位置运动到最大位移处再回到平衡位置完成全振动的一半,选项A错误;
B.若单摆做简谐运动的周期为T,因单摆每次到达平衡位置时动能都是最大的则摆球动能变化的周期也为 ,选项B错误;
湖北省武汉2020年高二(下)期中物理试卷解析版
期中物理试卷题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.下列关于核力、原子核的结合能、比结合能、核子平均质量的说法正确的是( )A. 维系原子核稳定的力是核力,核力就是表现为相邻核子间的相互吸引力B. 核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力小C. 比结合能小的原子核拆分成比结合能大的原子核时会释放核能D. 核反应过程中如果核子的平均质量减小,则要吸收能量2.下列说法正确的是( )A. 在黑体辐射中随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都会增加,另一方面辐射强度的极大值向波长较长的方向移动B. 振动的带电微粒辐射或吸收的能量可以是任意数值C. 动能相同的质子和电子相比,质子的波动性更为明显D. 不确定性关系适用于电子和光子等微观粒子,也适用于其他宏观物体3.以下说法不正确的是( )A. 卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子的核式结构B. 原子的发射光谱和吸收光谱都是分立的线状谱C. 汤姆孙通过对不同材料做阴极发出的射线研究,并研究光电效应等现象,说明电子是原子的组成部分,是比原子更小的基本的物质单元D. 玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,该理论能解释大多数原子光谱的实验规律4.如图所示,变频交变电源的频率可在20Hz到20kHz之间调节,在某一频率时,规格相同的A1、A2两只灯泡的亮度相同。
则下列说法中正确的是( )A. 如果将电源频率增大,A1、A2都变亮B. 如果将电源频率增大,A1变亮、A2变暗C. 如果将电源频率减小,A1、A2都变暗D. 如果将电源频率减小,A1变亮、A2变暗5.对于光电效应下列理解正确的是( )A. 发生光电效应时,相同的光电管在光强相同的紫光和蓝光照射下饱和光电流相同B. 入射光照射到某金属表面瞬间发生光电效应,若仅减弱该光的强度,则仍瞬间发生光电效应C. 发生光电效应时,入射光越强,光子能量就越大,光电子的最大初动能就越大D. 发生光电效应时,遏止电压与入射光的频率成正比6.如图所示,接于理想变压器中的四个规格相同的灯泡都正常发光,那么,理想变压器的匝数比n1:n2:n3为( )A. 1:1:1B. 3:2:1C. 6:2:1D. 2:2:17.用如图的装置研究光电效应现象,当用能量为3.0eV的光子照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA,移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.8V时电流表读数为0,则( )A. 电键K断开后,没有电流流过电流表GB. 所有光电子的初动能为0.8eVC. 光电管阴极的逸出功为2.2eVD. 改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小8.处于第3激发态的大量氢原子向低能级跃迁辐射多种频率的光子,已知普朗克常量为h,氢原子能级公式为E=,不同轨道半径为r n=n2r1,E1为基态能量,r1为第Ⅰ轨道半径,n=1,2,3….则下列说法中错误的是( )A. 共产生3种频率的光子B. 电子由第2激发态跃迁到基态时,电势能减小,动能增加,总能量减小C. 处于第2激发态和处于基态电子做圆周运动线速度大小之比为1:3D. 产生光子最大波长为λm=二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)9.在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化。
湖北省武汉市钢城第四中学2020-2021学年高二下学期期中考试物理试题含答案解析
湖北省武汉市钢城第四中学【最新】高二下学期期中考试物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.下列说法错误的是 ( )A .雨后天空中出现彩虹是阳光经云层衍射造成的B .自然光斜射到玻璃、水面上时,反射光和折射光都是偏振光,入射角变化时偏振的程度也有所变化C .测量星球上某些元素发出的光波的频率,然后与地球上这些元素静止时发光的频率对照,就可以算出星球靠近或远离我们的速度,这利用的是多普勒效应D .全息照相的拍摄利用了光的干涉原理2.如图所示。
甲为沿x 轴传播的一列简谐横波在t =0时刻的波动图像,乙图为质点P 的振动图像,则下列判断正确的是( )A .该波的传播速率为4 cm/sB .该波的传播方向沿x 轴正方向C .经过0.5s 时间,质点P 沿波的传播方向向前传播2 mD .该波在传播过程中若遇到3 m 的障碍物,能发生明显衍射现象3.登山运动员在登雪山时要注意防止紫外线的过度照射,尤其是眼睛更不能长时间被紫外线照射,否则将会严重地损伤视力.有人想用薄膜干涉的原理设计一种能大大减小紫外线对眼睛伤害的眼镜,他选用的薄膜材料的折射率n =1.5,所要消除的紫外线的频率ν=8.1×1014Hz ,那么他设计的这种增反膜的厚度至少是( )A .89.2510m -⨯B .71.8510m -⨯C .71.2410m -⨯D .86.1810m -⨯4.如图所示,甲、乙、丙、丁为用频闪照相机连续拍摄的四张在x 轴上0~6cm 区间段简谐波的照片.已知波沿x 轴传播,照相机频闪时间间隔相等且小于波的周期,第一张照片与第四张照片间隔为1s,则由照片可知()A.波的波长为6mB.波一定是沿+x方向传播C.波速一定是4m/sD.波可能是沿-x方向传播,且波速是9m/s二、多选题5.下列说法中正确的是A.两列波相遇一定出现干涉现象B.变化的电场一定产生变化的磁场C.红外线波长比可见光长,主要特点是具有热效应D.当驱动力的频率等于系统固有频率时,受迫振动的振幅最大6.甲乙两位同学分别使用图1所示的同一套装置观察单摆作简谐运动时的振动图象,已知二人实验时所用的单摆的摆长相同,落在木板上的细砂分别形成的曲线如图2所示,下面关于两图线的说法中正确的是()A.甲图表示砂摆摆动的幅度较大,乙图摆动的幅度较小B.甲图表示砂摆摆动的周期较大,乙图摆动的周期较小C.二人拉木板的速度不同,甲、乙木板的速度关系v甲=2v乙D.二人拉木板的速度不同,甲、乙木板的速度关系v乙=2v甲7.一列简谐横波在某一时刻的波形图如图1所示,图中P、Q两质点的横坐标分别为x=1.5m和x=4.5m.P点的振动图像如图2所示.在下列四幅图中,Q点的振动图像可能是A.B.C.D.8.如图所示是一个水平放置的玻璃圆环型小槽,槽内光滑,槽的宽度和深度处处相同,v,现将一直径略小于槽宽的带正电小球放在槽中,让它受绝缘棒打击后获得一初速度与此同时,有一变化的磁场垂直穿过玻璃圆环型小槽外径所对应的圆面积,磁感应强度的大小跟时间成正比,其方向竖直向下,设小球在运动过程中电荷量不变,那么()A.小球受到的向心力大小不变B.小球受到的向心力大小不断增加C.洛伦兹力对小球做了正功D.小球受到的磁场力逐渐变大9.关于下列四幅图中所涉及物理知识的论述中,正确的是()A.甲图中的海市蜃楼是光的色散现象引起的B.乙图中的泊松亮斑说明光具有波动性C.丙图中的波形是调频波D.丁图中的实验表明:不论光源与观察者之间做怎样的相对运动,光速都是一样的10.如图甲所示,在平静的湖面下有一个点光源S,它发出的是两种不同颜色的a光和b光,在水面上形成了一个被照亮的圆形区域,该区域的中间为由ab两种单色光构成的复色光的圆形区域,周边为环状区域,且为a光的颜色(图乙为俯视图).则以下说法中正确的是()A.水对a光的折射率比b光的大B.a光在水中的传播速度比b光的大C.a光的频率比b光的小D.在同一装置的杨氏双缝干涉实验中,a光的干涉条纹比b光窄三、填空题11.1849年,法国科学家斐索用如图所示的方法在地面上测出了光的速度.他采用的方法是:让光束从高速旋转的齿轮的齿缝正中央穿过,经镜面反射回来,调节齿轮的转速,使反射光束恰好通过相邻的另一个齿缝的正中央(即此过程齿轮只转动了一齿),由此可测出光的传播速度.若齿轮每秒转动n周,齿轮半径为r,齿数为P,齿轮与镜子间距离为d,则齿轮的转动周期为_____,每转动一齿的时间为______,斐索测定光速c 的表达式为c=_______.四、实验题12.现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在如图甲所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.甲(1)将白光光源C 放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列最佳顺序应为C 、________、A .(2)本实验的步骤有:①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮; ②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上; ③用米尺测量双缝到屏的距离;④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮条纹间的距离.在操作步骤②时还应注意________和________.(3)将测量头的分划板中心刻线与某条亮条纹中心对齐,将该亮条纹定为第1条亮条纹,此时手轮上的示数如图乙所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮条纹中心对齐,记下此时图丙中手轮上的示数为______ mm ,求得相邻亮条纹的间距Δx 为______ mm .(4)已知双缝间距d 为2.0×10-4 m ,测得双缝到屏的距离l 为0.700 m ,由计算式λ=________,求得所测红光波长为________ nm .五、解答题13.如图是一列沿x 正向传播的简谐横波在传播方向上相距3m 的两质点P 和Q 的振动图象,其实线是P 点的振动图象,虚线是Q 点的振动图象,若P 质点离波源比Q 质点近,则该波的最大波长是多少?若Q 质点离波源比P 点近,则该波的最大波长又是多少?14.如图为某种透明介质的截面图,△AOC 为等腰直角三角形,BC 为半径R =10cm 的四分之一的圆弧,AB 与水平屏幕MN 垂直并接触于A 点,由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O ,在AB 分界面上的入射角i =45°,结果在水平屏幕MN 上出现两个亮斑,已知该介质对红光和紫光的折射率分别为12n n ==。
2019-2020学年湖北省武汉市高二(下)期中物理试卷
2019-2020学年湖北省武汉市高二(下)期中物理试卷一.选择题(每题4分,1-8单选,9-12多选,漏选得2分,多选或错选得0分,共48分)1.(4分)关于分子动理论,下列说法正确的是()A.分子间的引力总是随分子间距增大而增大B.分子间同时存在着引力和斥力,其中引力比斥力大C.悬浮微粒越大越容易被分子碰撞,所以布朗运动越明显D.扩散现象证明了物质分子永不停息的无规则运动2.(4分)下列各图中,线圈中能产生感应电流的是()A.B.C.D.3.(4分)一长直铁芯上绕有线圈P,将一单匝线圈Q用一轻质绝缘丝线悬挂在P的左端,线圈P的中轴线通过线圈Q的中心,且与线圈Q所在的平面垂直。
将线圈P连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E为直流电源,S为开关。
下列情况中,可观测到Q向右摆动的是()A.S闭合的瞬间B.S断开的瞬间C.在S闭合的情况下,将R的滑片向b端移动时D.在S闭合的情况下,保持电阻R的阻值不变4.(4分)一线圈匝数为n=10匝,线圈电阻r=2.0Ω,在线圈外接一个阻值R=3.0Ω的电阻,如图甲所示。
线圈内有垂直纸面向里的磁场,线圈内磁通量φ随时间t变化的规律如图乙所示。
下列说法正确的是()A.线圈中产生的感应电动势为10VB.R两端电压为5VC.电路中消耗的总功率为5WD.通过R的电流大小为2.5A5.(4分)在图甲所示的理想变压器a、b端加图乙所示的交变电压。
已知变压器原副线圈的匝数比为2:1,R1为热敏电阻(温度升高时,其电阻减小),R为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。
下列判断正确的是()A.电压表V1的示数为22VB.R1处温度升高时,变压器的输出功率变大C.R1处温度升高时,V1示数变小,V2示数变小D.R1处温度升高时,V1示数不变,V2示数变大6.(4分)某气体的摩尔质量是M,标准状态下的摩尔体积为V,阿伏伽德罗常数为N A,下列叙述中正确的是()A.该气体在标准状态下的密度为B.该气体每个分子的质量为C.每个气体分子在标准状态下的体积为D.该气体单位体积内的分子数为7.(4分)关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是()A.某种物体的温度为0℃,说明该物体中分子的平均动能为零B.物体的温度升高时,分子的平均动能一定增大,内能也一定增大C.当温度变化1℃时,也可以说成温度变化274KD.质量相同时,0℃的水比0℃的冰的内能大8.(4分)如图,竖直放置、开口向上的试管内用水银封闭一段气体,若试管由静止自由释放,管内气体()A.压强增大,体积增大B.压强增大,体积减小C.压强减小,体积减小D.压强减小,体积增大9.(4分)在同一匀强磁场中,两个相同的矩形金属线圈a、b分别绕线圈平面内且与磁场垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的图象如图所示,则()A.线圈b转2圈时,线圈a转了3圈B.线圈b产生的电动势的有效值为10VC.t=0.02s时,线圈a恰好经过中性面D.t=0.015s时,线圈b恰好经过中性面10.(4分)一定质量的理想气体的状态发生变化,经历了图示A→B→C→A的循环过程,则()A.气体在A状态时的温度等于气体在B状态时的温度B.从状态B变化到状态C的过程中,气体经历的是等压变化C.从状态B变化到状态C的过程中,气体分子平均动能增大D.从状态C变化到状态A的过程中,气体的温度逐渐减小11.(4分)如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的理想气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。
