学年第二学期高二期末考试物理名校联考试题含答案Word文档格式.docx
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D.爱因斯坦发现的质能方程解释了光电效应产生的原因
2、下列关于光的波粒二象性的说法中正确的是( )
A.一束传播的光,有的光是波,有的光是粒子
B.由光电效应现象可知光子与电子是同一种粒子;
从双缝干涉实验结果看出,光波与机械波是同一种波
C.在一束光中,光子间的相互作用使光表现出波的性质
D.光是一种波,同时也是一种粒子,光子说并未否定电磁说,在光子能量ε=hν中,频率ν仍表示的是波的特性
3.下列说法正确的是( )
A.电磁波在真空中以光速c传播
B.在空气中传播的声波是横波
C.声波只能在空气中传播
D.光需要介质才能传播
4、如图所示,b是理想变压器原线圈中心的抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压。
下列操作中能使电压表V1读数减小同时电流表A0读数增加的是:
()
A.保持滑动变阻器滑片P位置不变,将开关从a扳向b
B.保持滑动变阻器滑片P位置不变,将开关从b扳向a
C.保持单刀双掷开关的位置不变,滑动变阻器滑片P向上移动
D.保持单刀双掷开关的位置不变,滑动变阻器滑片P向下移动
5、质量为0.2kg的小球,水平撞击竖直墙壁后沿与初速度相反的方向反弹,撞墙前速率为10m/s,撞击过程损失75%的动能,小球与墙壁作用时间为0.1s。
则小球对墙壁的平均撞击力为()
A.10NB.30NC.10
ND.10
N
6、如图所示,有一宽度为L的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外。
一个等腰直角三角形的导线框abc,其直角边长也为L,在水平拉力F作用下从图示位置开始向右匀速穿过磁场区,这一过程中直角边ab始终与磁场边界平行。
以导线框中逆时针方向为电流的正方向。
则下图中能正确表示线框中电流i随时间t变化的图象是()
7、
U放射性衰变有多种可能途径,其中一种途径是先变成
Bi,而
Bi可以经一次衰变变成
X(X代表某种元素),也可以经一次衰变变成
Ti,
X和
Ti最后都变成
Pb,衰变路径如图所示,则( )
A.a=82,b=211
B.
Bi→
X是β衰变,
Bi→
Ti是α衰变
C.
X是α衰变,
Ti是β衰变
D.
Ti经过一次α衰变变成
Pb
8、已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量En=E1/n2,其中n=2,3…。
用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速。
能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长为()
A.
B.
C.
D.
二、多项选择题:
(本大题共6小题,每小题4分,共24分。
每题所给的选项中有不只一个是正确的,全部选对的得4分,部分选对的得2分,有错选或不选的得0分)
9、一束绿光照射某金属发生了光电效应,则下列说法正确的是()
A.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子的最大初动能增加
B.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子数增加
C.若改用红光照射,则一定会发生光电效应
D.若改用紫光照射,则逸出的光电子的最大初动能增加
10、一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.已知发电机线圈匝数为1000匝、内阻不计,现外接一只电阻为100.0Ω的灯泡,如图乙所示,则()
A.电压表的示数为220
V
B.穿过线圈磁通量的最大值为220
Wb/s
C.任意一个0.02s内通过灯泡灯丝横截面的电量均为零
D.灯泡每秒钟产生的焦耳热为484J
11、如图甲所示,一轻质弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上。
现使A瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得()
A.t2时刻弹簧的弹性势能最大
B.两物体的质量之比为m1:
m2=1:
2
C.t1时刻弹簧处于压缩状态,t3时刻弹簧处于伸长状态
D.从计时开始到t4的过程中,物块A、B及弹簧组成的系统动量守恒、机械能不守恒
12、如图所示,电池内阻不计,L是电阻不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同的灯泡。
对于这个电路,下列说法中正确的是()
A.S刚闭合瞬间,D1、D2同时亮。
稳定后,D1熄灭,D2比S刚闭合时亮
B.S刚闭合瞬间,D1先亮,D2后亮,最终D1、D2亮度相同
C.闭合S待电路达到稳定后,再将S断开时,D2亮一下再逐渐变暗,D1立即熄灭
D.闭合S待电路达到稳定后,再将S断开时,D1亮一下再逐渐变暗,D2立即熄灭
13.一列简谐横波在t=0时刻的波形如图6中的实线所示,t=0.02s时刻的波形如图中虚线所示。
若该波的周期T大于0.02s,则该波的传播速度可能是( )
图6
A.1m/s B.3m/s
C.4m/sD.6m/s
14、在一些学校教室为了保证照明条件,采用智能照明系统,在自然光不足时接通电源启动日光灯,而在自然光充足时,自动关闭日光灯,其原理图如图所示。
R为一光敏电阻,L为一带铁芯的螺线管,在螺线管上方有一用细弹簧系着的轻质衔铁,一端用铰链固定在墙上可以自由转动,另一端用一绝缘棒链接两动触头。
有关这套智能照明系统工作原理描述正确的是( )
A.光照越强,光敏电阻阻值越大,衔铁被吸引下来
B.在光线不足时,光敏电阻阻值变大,电流小,衔铁被弹簧拉上去,日光灯接通
C.上面两接线柱应该和日光灯电路连接
D.下面两接线柱应该和日光灯电路连接
第II卷(非选择题
共62分)
二、实验题(每空2分,共14分)
15.(6分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,用刻度尺测量悬点到小球的距离为96.60cm,用卡尺量得小球直径是5.260cm,测量周期有3次,每次是在摆球通过最低点时,按下秒表开始计时,同时将此次通过最低点作为第一次,接着一直数到计时终止,结果如下表。
1
3
数的次数
61
81
71
时间(s)
60.40
79.80
70.60
这个单摆振动周期的测定值是________s,当地重力加速度的值是________m/s2。
(取三位有效数字)
16.(8分)如图甲所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
(1)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。
然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.
接下来要完成的必要步骤是.(多选。
填选项前的字母)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(2)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图乙所示.碰撞前后m1的动量分别为p1与p1′,则p1∶p1′=∶11;
若碰撞结束时m2的动量为p2′,则p1′∶p2′=11∶.实验结果说明,碰撞前后总动量的比值
=.
(3)有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大.请你用
(2)中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为cm.
三、计算题(本题共4小题,共48分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。
只写出最后答案的不能得分。
有数值计算的题,
答案中必须明确写出数值和单位。
)
17、共(15分)(5分)某同学漂浮在海面上,虽然水面波正平稳地以1.8m/s的速率向着海滩传播,但他并不向海滩靠近。
该同学发现从第1个波峰到第10个波峰通过身下的时间间隔为15s。
下列说法正确的是________。
(填正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。
每题选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.水面波是一种机械波
B.该水面波的频率为6Hz
C.该水面波的波长为3m
D.水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时能量不会传递出去
E.水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时振动的质点并不随波迁移
(2)(10分)
如图,在注满水的游泳池的池底有一点光源A,它到池边的水平距离为3.0m。
从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角,水的折射率为
。
(ⅰ)求池内的水深;
(ⅱ)一救生员坐在离池边不远处的高凳上,他的眼睛到池面的高度为2.0m。
当他看到正前下方的点光源A时,他的眼睛所接受的光线与竖直方向的夹角恰好为45°
求救生员的眼睛到池边的水平距离(结果保留1位有效数字)。
18、(9分)有一台内阻为1Ω的发电机用高压输电的方法给一学校供电,已知升压变压器的匝数比为1∶4,降压变压器的匝数比为4∶1,输电线的总电阻为4Ω,全校共有22个班,每班有“220V 40W”的电灯6盏。
若保证全部电灯都正常发光,试求:
(1)发电机的输出功率。
(2)发电机的电动势。
(3)高压输电的效率。
19.(12分)如图所示,两根足够长、电阻不计且相距L=0.5m的平行金属导轨固定在倾角θ=37°
的绝缘斜面上,顶端接有一个额定电压U=3V的小灯泡,两导轨间有一磁感应强度大小B=2.0T、方向垂直斜面向上的匀强磁场。
今将一根长为L、质量m=0.5kg、电阻r=1.0Ω的金属棒ab垂直于导轨放置在顶端附近无初速度释放,金属棒ab与导轨始终接触良好,金属棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,已知金属棒ab下滑到速度稳定时,小灯泡恰能正常发光,重力加速度g取10m/s2,sin37°
=0.6,cos37°
=0.8.求:
(1)金属棒ab刚开始运动时的加速度大小。
(2)金属棒ab稳定下滑时通过金属棒ab电流的大小和方向。
(3)金属棒ab稳定下滑时的速度大小。
20、(12分)如图所示,光滑水平面上有一质量M的平板车,车的上表面是一段粗糙水平轨道,水平轨道左侧连一半径R的四分之一光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在点O′处相切.现将一质量m的小物块(可视为质点)从平板车的右端以水平向左的初速度v0滑上平板车,小物块恰能到达圆弧轨道的O′处。
求:
(1)小物块到达圆弧轨道的O′处时平板车速度v的大小;
(2)在上述过程中,小物块与平板车组成的系统损失的机械能
(3)要使小物块能到达圆弧轨道的最高点A,小物块进入平板车的速度v'应多大?
2018高二第二学期期末考试物理试卷(重点中学)
选修3
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