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- 2021-05-23 发布
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奉新一中2019届高二下学期第一次月考物理试卷
一、选择题(1至8小题为单选题,9至12小题为多选题,每小题4分,共48分)
1.电子显微镜的最高分辨率高达0.2 nm(波长越短,分辨率越高),如果有人制造出质子显微镜,在加速到相同的速度情况下,质子显微镜的最高分辨率将( )
A.小于0.2 nm B.大于0.2 nm
C.等于0.2 nm D.以上说法均不正确
2、用绿光照射一光电管能产生光电效应,欲使光电子从阴极逸出时的最大初动能增大就应( )
A.改用红光照射 B.增大绿光的强度
C.增大光电管上的加速电压 D.改用紫光照射
3.某激光器能发射波长为λ的激光,发射功率为P,真空中光速为c,普朗克常量为h,则该激光器每秒发射的光量子数为 ( )
A. B. C. D.
4.根据玻尔原子结构理论,氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道后,下列判断正确的是( )
A.原子的能量增加,电子的动能减少 B. 原子的能量减少,电子的动能增加
C.原子的能量减少,电子的动能减少 D.原子的能量增加,电子的动能增加
5.用于火灾报警的离子烟雾传感器如图所示,在网罩Ⅰ内有电极Ⅱ和Ⅲ,a、b端接电源, Ⅳ
是一小块放射性同位素镅241,它能放射出一种很容易使气体电离的粒子平时镅放射出的
粒子使两个电极间的空气电离,在a、b间形成较强的电流. 发生火灾时, 烟雾进入网罩内,
烟尘颗粒吸收空气中的离子和镅发出的粒子,导致电流发生变化,电路检测到这种变化从而
发生警报.下列有关这种报警器的说法正确的是 ( )
A.镅241发出的是粒子,有烟雾时电流增强
B.镅241发出的是粒子,有烟雾时电流减弱
C.镅241发出的是粒子,有烟雾时电流增强
D.镅241发出的是粒子,有烟雾时电流减弱
6.原子核经放射性衰变①变为原子核,继而经放射性衰变②变为原子核,再经放射性衰变③变为原子核。放射性衰变 ①、②和③依次为( )
A.α衰变、β衰变和β衰变 B.β衰变、β衰变和α衰变
C.β衰变、α衰变和β衰变 D.α衰变、β衰变和α衰变
7.μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用.如图3所示为μ氢原子的能级图.假定用动能为E的电子束照射容器中大量处于n=1能级的μ氢原子,μ氢原子吸收能量后,至多发出6种不同频率的光,则关于E的取值正确的是( )
A.E=158.1 eV
B.E>158.1 eV
C.2371.5 eV<E<2428.4 eV
D.只能等于2371.5 eV
8、 如图所示将一光滑的半圆槽置于光滑水平面上,槽的左侧有一固定在水平面上的物块。今让一小球自左侧槽口A的正上方从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是:( )
A.小球在半圆槽内运动的全过程中,只有重力对它做功
B.小球自半圆槽的最低点B向C点运动的过程中,
小球与半圆槽在水平方向动量守恒
C.小球在半圆槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒
D.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动。
9.如图所示是某金属在光的照射下,光电子最大初动能Ek与入射光频ν 的关系图象,由图象可知 ( )
A. 该金属的逸出功等于E
B. 该金属的逸出功等于hν0
C. 入射光的频率为ν0时,产生的光电子的最大初动能为E
D.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E
10下面关于光的波粒二象性的说法中,正确的说法是 ( )
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.光不可能同时既具有波动性,又具有粒子性
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.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。
11、如图所示,水平地面上O点的正上方竖直自由下落一个物体m,中途炸成a,b两块,它们同时落到地面,分别落在A点和B点,且OA>OB,若爆炸时间极短,空气阻力不计,则( )
A.落地时a的速率大于b的速率
B.落地时在数值上a的动量大于b的动量
C.爆炸时a的动量增加量数值大于b的增加量数值
D.爆炸过程中a增加的动能大于b增加的动能
12.质量为M的物块以速度V运动,与质量为m的静止物块发生正碰,碰撞后两者的动量正好相等。两者质量之比M/m可能是( )
A. 5 B.4 C.3 D.2
二、填空题(本题共3小题,每空2分共12分)
13.人类认识原子结构和开发利用原子能经历了十分曲折的过程。请按要求回答下列问题。
卢瑟福、玻尔、查德威克等科学家在原子结构或原子核的研究方面做出了卓越的贡献。
请选择其中的两位,指出他们的主要成绩。
(1)___________________________________________________
(2)___________________________________________________
14.如图所示,相距为d的两平行金属板A、B足够大,板间电压恒为U,有一波长为λ的细激光束照射到B板中央,使B板发生光电效应,已知普朗克常量为h,金属板B的逸出功为W,电子质量为m,电荷量e,则:
(1)光电子的最大初动能为
(2)从B板运动到A板所需时间最短的光电子到达A板时的动能为
15、某实验小组在“实验:探究碰撞中的不变量”的实验中,采用如图所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来进行探究。图中PQ是斜槽,QR为水平槽。实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹。重复上述操作10次,得到10个落点痕迹。再把B球放在水平槽上靠近末端的地方,让A球仍从位置G自静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹。重复这种操作10次。图中的O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点。B球落点痕迹如图所示,其中米尺水平放置,且平行于G、R、O所在平面,米尺的零点与O点对齐。
(1)碰撞后B球的水平射程应取为 cm。
(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?
A、水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离;
B、A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离;
C、测量A球或B球的直径;
D、测量A球或B球的质量(或两球质量之比);
E、测量G点相对水平槽面的高度。
三、计算题(4小题共40分;解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写最后答案不得分。有数值计算的题,答案应明确写出数值和单位。)
16.(8分)氢原子处于基态时,原子能量E1=-13.6eV,已知电子电量e =1.6×10—19C,
(1)若要使处于n=2的氢原子电离,至少要用频率多大的电磁波照射氢原子?
(2)若已知钠的极限频率为6.00×1014Hz,今用一群处于n=4的激发态的氢原子发射的光谱照射钠,试通过计算说明有几条谱线可使钠发生光电效应?
17(10分)如图所示,一个有界的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,磁场方向垂直于纸面向里,MN是磁场的左边界。在距磁场左边界MN的1.0m处有一个放射源A,内装放射物质(镭),发生α衰变生成新核Rn(氡)。放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界MN方向射出的α粒子,此时接收器位置距直线OA的距离为1.0m。
① 试写出Ra的衰变方程;
② 求衰变后Rn(氡)的速率.(质子、中子的质量为1.6×10-27kg,电子电量e=1.6×10-19C)
18.(10分)如图所示,质量为m的人和质量均为M的两辆小车A、B处在一直线上,人以速度vo跳上小车A,为了避免A、B相撞,人随即由A车跳上B车,问人至少要以多大的速度从A车跳向B车才能避免相撞?
19、(12分)如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M=4Kg的平板小车,车上的质量为m=1.96Kg的木块,木块与小车平板间的动摩擦因数μ=0.2,木块距小车左端1.5m,车与木块一起以V=0.4m/s的速度向右行驶。一颗质量m0=0.04Kg的子弹水平飞来,在很短的时间内击中木块,并留在木块中,(g=10m/s2)
(1)如果木块不从平板车上掉下来,子弹的初速度可能多大?
(2)如果木块刚好不从车上掉下来,从子弹击中木块开始经过 3s 小车的位移是多少?
奉新一中2019届高二下学期第一次月考物理参考答案
一、选择题(本题共12小题,共48分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
A
D
A
B
B
A
C
B
BD
ACD
AD
CD
二、填空题(本题共3小题,每空2分共12分).
13、卢瑟福提出了原子的核式结构模型(或其他成就)
玻尔把量子理论引入原子模型,并成功解释了氢光谱(或其他成就)
查德威克发现了中子(或其他成就)。
14、(1) -W. (2) 15.(1)64±0.5 (2)A、B、D
三、计算题(4小题共40分)
16.(8分) (1)要使处于n=2的氢原子电离,照射光光子的能量应能使电子从第2能级跃迁到无限远处,最小频率的电磁波的光子能量应为: 得 Hz,
(2)由于钠的极限频率为6.00×1014Hz,则使钠发生光电效应的光子的能量至少为
eV=2.486 eV
一群处于n=4的激发态的氢原子发射的光子,要使钠发生光电效应,应使跃迁时两能级的差,所以在六条光谱线中有、、、四条谱线可使钠发生光电效应。
17 (10分)(1)
(2)对α粒子
动量守恒得
18(10分).解:设人跳离A车时的速度为V1,A车的速度为V2,人落在B车上B车的速度为V3
mV0=m V1+ MA V2 -----------------------3分
m V1=(MB+m)V3 -------------------------3分
V3≥V2 ----------2分 解得V1≥ ------------------------2分
19(12分)解:(1)设子弹的初速度为V0,射入木块后的共同速度为V1,木块和小车初速度大小V=0.4m/s,以向左为正,则由动量守恒有:
m0v0 - mv =(m+m0)v1 ……①
显然V0越大,V1越大,它在平板车上滑行距离越大。若它们相对平板车滑行s=1.5m,则它们恰好不从小车上掉下来,它们跟小车有共同速度V’,有:
(m+m0)v1-Mv =(m+m0+M)v’ ……②
由能量守恒定律有:
Q=μ(m0+m)g s = ……③
由①②③,代入数据可求出v’=0.6m/s. v0 =149.6m/s.
但要使木块不掉下来:v0≤149.6m/s.
(2)从子弹射入木块开始时,小车作匀减速运动,加速度:
a =μ(m+m0)g/M =1m/s2。
小车经过时间t1速度为v’,有v’= -v +at1 解得:t1=1s。
在这段时间内通过的位移:S1= (在击中点左侧)
小车在t2 = t-t1=2s内做匀速运动,通过位移为:s2 = v’t2=1.2m。
故小车在3S内的总位移S总=S1+S2=1.3m.