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- 2021-06-01 发布
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蓝田县2019~2020学年度第二学期期末质量检测
高二物理试题
本试卷共4页,全卷满分100分,答题时间90分钟;
第I卷(选择题 共52分)
一、选择题(本大题共13小题,每小题4分,计52分。在每小题给出的四个选项中,第1~9题只有一项符合题目要求;第10~13题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分)
1. 下列不属于反冲运动的是( )
A. 喷气式飞机的运动 B. 物体做自由落体的运动
C. 火箭的运动 D. 发射炮弹后,炮筒后退
【答案】B
【解析】A.喷气式飞机是利用飞机与气体间的相互作用,而促进飞机前进的,故属于反冲运动,故A不符合题意;B.当物体的初速度为零,并且只在重力作用下的运动即为自由落体运动,与反冲运动无关,故B符合题意;
C.火箭的运动是利用喷气的方式而获得动力,利用了反冲运动,故C不符合题意;
D.发射炮弹后,炮筒后退,属于反冲运动,故D不符合题意。故选B。
2. 下列说法正确的是( )
A. 受迫振动的周期一定等于物体固有周期
B. 我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的频率变低,可以判断该星球正在靠近我们
C. “未见其人,先闻其声”的现象,说明在日常生活中,声波比光波更易发生明显衍射
D. 只要是两列波叠加,都能产生稳定的干涉图样
【答案】C
【解析】A.物体做受迫振动的周期,等于驱动力的周期,与物体的固有周期无关,故A错误;
B.根据多普勒效应,我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的频率变低,可以判断该星球正在远离我们而去,选项B错误;
C.“未见其人,先闻其声”的现象,说明在日常生活中,声波比光波更易发生明显衍射,选项C正确;
D.两列波叠加,只有当两列波的频率相同时才能产生稳定的干涉图样,选项D错误。
故选C。
3. 关于电磁波及电磁振荡,下列说法中不正确的是( )
A. 无线电波中,微波比长波更容易发生衍射
B. 周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波
C. 电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直
D. LC振荡电路放电过程中,电场能转化为磁场能
【答案】A
【解析】A. 波长越长衍射现象越明显,无线电波中,长波比微波更容易发生衍射,故A错误,符合题意;
B. 周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波,故B正确,不符合题意;
C. 电磁波是横波,电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直,故C正确,不符合题意;
D. LC振荡电路放电过程中,电容带电量减小,回路电流增强,电场能转化为磁场能,故D正确,不符合题意。故选A。
4. 在光电效应实验中,将一块不带电的锌板与灵敏验电器相连,当紫外线灯照射锌板时,验电器的指针发生偏转,如图所示,这时( )
A. 锌板带正电,指针带正电
B. 若仅增大紫外线的频率,则锌板的逸出功增大
C. 若仅减小紫外线灯照射的强度,则可能不发生光电效应
D. 若仅增大紫外线灯照射的强度,则单位时间内产生的光电子数减少
【答案】A
【解析】A.发生光电效应时,光电子从锌板中逸出后,使锌板带正电,验电器与锌板连接,因此验电器的指针也带正电荷,A正确;
B.某种金属的逸出功是由该材料本身性质决定的,与入射光的频率无关,B错误;
C.根据光电效应方程
只要入射光的光子能量超过逸出功,就会产生光电效应,与入射光的强度无关,因此减小紫外线灯照射的强度,而不改变入射光的频率,仍会产生光电效应,C错误;
D.若仅增大紫外线灯照射的强度,则单位时间内到达锌板的光子数量增加,单位时间内产生的光电子的数量也会增加,D错误。故选A。
5. 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( )
A. 该水面波的频率为6Hz
B. 该水面波的波长为3m
C. 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
D. 若水面波的频率增大,则水面波会将该同学推向岸边
【答案】B
【解析】A.由第1个波峰到第10个波峰通过身下的时间间隔为15s,可得知振动的周期
频率 故A错误;
B.该水面波的波长为 故B正确;
CD.参与振动的质点只是在自己的平衡位置附近做往复运动,并不会“随波逐流”, 则即使水面波的频率增大,也不会将该同学推向岸边,但振动的能量和振动形式却会不断的向外传播。故CD错误。 故选B。
6. 一质量为2kg的物体,速度由向东3m/s变为向西3m/s,在这个过程中该物体的动量与动能的变化量分别是( )
A. 0、0 B. 0、18J C. 12kgm/s、0 D. 12kgm/s、18J
【答案】C
【解析】规定向西为正,物体动量变化量为
方向向西。动能
故这个过程中,动能变化量为0,故C正确,ABD错误。故选:C。
7. 弹簧振子在BC间做简谐运动,O为平衡位置,BC间距离为10cm,由B→C运动时间为1s,则( )
A. 从B开始经过0.25s,振子通过的路程是2.5cm
B. 经过两次全振动,振子通过的路程为80cm
C. 该振子任意1s内通过的路程都一定是10cm
D. 振动周期为2s,振幅为10cm
【答案】C
【解析】A.由B→C运动时间为1s,则周期T=2s,则从B开始经过0.25s=,振子通过的路程小于2.5cm,选项A错误;
B.一次全振动振子的路程为20cm,则经过两次全振动,振子通过的路程为40cm,选项B错误;
C.由运动的对称性可知,该振子任意1s内通过的路程都一定是10cm,选项C正确;
D.振动周期为2s,振幅为5cm,选项D错误。故选C。
8. 核电池可通过半导体换能器,将放射性同位素衰变过程释放的能量转变为电能。一静止的核衰变为核和新粒子,并释放出γ光子。已知、的质量分别为、,下列说法正确的是( )
A. 的衰变方程为
B. 释放的核能转变为的动能、新粒子的动能和γ光子能量
C. 核反应过程中的质量亏损为
D. 核反应过程中释放的核能为
【答案】B
【解析】A.根据质量数守恒与电荷数守恒可知,的衰变方程为
故A错误;
BD.根据质能方程可知,释放的核能为
释放的核能转变为的动能、新粒子的动能和γ光子能量,故B正确,D错误;
C.此核反应过程中的质量亏损等于反应前后质量的差,则为
故C错误。故选B。
9. 如图所示,长为l的轻绳上端固定在O点,下端系一小球,在O点正下方处的P点固定一小钉子。现将小球拉至A点,使细线与竖直方向间夹角很小,然后由静止释放小球,小球在竖直平面内运动。点B(图中未标出)是小球能够到达的左方最高位置,重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 点B在点A下方 B. 点B在点A上方
C. 小球摆动的周期为 D. 小球摆动的周期为
【答案】D
【解析】AB.小球摆动过程中,只有重力做功,机械能守恒,可知两侧最高点动能均为零,故重力势能也相等,故最大高度相同,即点B与点A等高,故AB错误;
CD.小球从最低点到A点再到最低点的时间为
小球从最低点到B点再到最低点的时间为
则小球周期为
故C错误,D正确。故选D。
10. 下列说法正确的是( )
A. 利用激光可以读出DVD、CD唱机上的信息,是利用了激光的平行度好
B. 观看立体电影佩戴的眼镜是偏振片
C. 泊松亮斑产生原因是光的衍射
D. 红外线的穿透本领比X射线强
【答案】ABC
【解析】A.利用激光可以读出DVD、CD唱机上的信息,是利用了激光的平行度好,选项A正确;
B.用偏振片眼镜观看立体电影时,这副眼镜的两个镜片是一对透振方向相互垂直的偏振片,选项B正确;
C.泊松亮斑是当光照到不透光的小圆板上时,在圆板的阴影中心出现的亮斑(在阴影外还有不等间距的明暗相间的圆环)属于光的衍射,选项C正确;
D.红外线的穿透本领比X射线弱,选项D错误。故选ABC。
11. 如图,在水中有一厚度不计的薄玻璃片制成的中空三棱镜,里面是空气,一束光A从棱镜的左边射入,从棱镜的右边射出时发生了色散,射出的可见光分布在a点和b点之间,则下列说法错误的是( )
A. 从a点射出的是红光,从b点射出的是紫光
B. 从a点射出的是紫光,从b点射出的是红光
C. 光在ab面上不可能发生全反射
D. 从a点和b点射出的都是紫光,从ab中点射出的是红光
【答案】AD
【解析】ABD.此棱镜相对周围介质是光疏介质,因此光在棱镜中的折射角大于入射角,从棱镜中射出时,折射角小于入射角,所以出射光线向顶角方向偏转;紫光的折射率大,则紫光的偏折程度大,即紫光从a点射出,红光从b点射出,选项B正确,不符合题意,AD错误,符合题意;
C.根据光从光密介质进入光疏介质,且入射角大于临界角时,才能发生光的全反射,光在ab面上,光从空气进入水中,不满足产生的条件,因此不可能发生全反射,故C正确,不符合题意。故选AD
12. 如图,为氢原子能级图。下面有关说法正确的是( )
A. 处于基态的氢原子能吸收13.0eV的光子后跃迁至n=3能级
B. 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出6种不同频率的光
C. 用光子能量为14.0eV的某种电磁波照射处于基态的氢原子不能使其电离
D. 用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,释放的光子最大能量为12.75eV
【答案】BD
【解析】A.处于基态的氢原子能吸收(-1.51eV)-(-13.6eV)=12.09eV的光子后跃迁至n=3能级,选项A错误;
B.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出种不同频率的光,选项B正确;
C.因为14.0eV>13.6eV,则用光子能量为14.0eV的某种电磁波照射处于基态的氢原子能使其电离,选项C错误;
D.用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,释放的光子最大能量为(-0.85eV)-(-13.6eV)= 12.75eV,选项D正确。故选BD。
13. 如图所示为A、B两球沿一直线运动并发生正碰后两球碰撞前后的位移时间图象。a、b分别为A、B两球碰前的位移时间图象,c为碰撞后两球共同运动的位移时间图象,若A球的质量m=2kg,则由图判断下列结论正确的是( )
A. 两球碰撞前的总动量为-3kg·m/s B. 碰撞时A对B的冲量为-4N·s
C. 碰撞前后A的动量变化量为4kg·m/s D. B球的质量为3kg
【答案】BC
【解析】ACD.由s-t图象的斜率等于速度,可知,碰撞前A球的速度
B球的速度
碰撞后共同速度为
碰撞前后A动量变化为
根据动量守恒定律,知碰撞前后B的动量变化为
又
则
所以A与B碰撞前的总动量为
故AD错误,C正确;
B.对B由动量定理可知,碰撞时A对B的冲量为
故B正确。
故选BC。
第II卷(非选择题 共48分)
二、实验探究题(本大题共2小题,计16分)
14. 在“用双缝干涉测光波长”的实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上(如图1),并选用缝间距为d的双缝屏。从仪器注明的规格可知,毛玻璃屏与双缝屏间的距离为
L。接通电源使光源正常工作,发出白光。
(1)组装仪器时,图中a为________缝,b为________缝。(均选填“双”或“单”)
(2)若取下红色滤光片,其他实验条件不变,则在目镜中________;
A.观察不到干涉条纹 B.可观察到明暗相间的白条纹 C.可观察到彩色条纹
(3)若实验中在像屏上得到的干涉图样如图2所示,毛玻璃屏上的分划板刻线在图2中a、b位置时,游标尺的读数分别为x1、x2(x2>x1),则入射的单色光波长的计算表达式为________;分划板刻线在某条明条纹位置时游标卡尺如图3所示,其读数为________mm。
【答案】 (1). 单 双 (2). C (3). 31.10
【解析】(1)[1]如图1所示组装仪器时,a处应固定单缝,b为双缝;
(2)[2]若取下红色滤光片,白光干涉条纹为彩色的,故C正确,AB错误。
(3)[3]条纹间距为,根据,解得
[4]游标卡尺读数为3.1cm+0.05mm×2=3.110cm=31.10mm。
15. 如图1所示,在“验证动量守恒定律”的实验中,A、B两球半径相同。先让质量为m1的A球从斜槽上某一固定位置C由静止开始滚下,从轨道末端抛出,落到位于水平地面的复写纸上,在下面的白纸上留下痕迹。重复上述操作10次,得到10个落点痕迹。再把质量为m2的B球放在水平轨道末端,让A球仍从位置C由静止滚下,A球和B球碰撞后,分别在白纸上留下各自的落点痕迹,重复操作10次。M、P、N三个落点的平均位置,未放B球时,A球的落点是P点,O点是轨道末端在记录纸上的竖直投影点,如图2所示。
(1)为了尽量减小实验误差,A球碰后要沿原方向运动,两个小球的质量应满足m1________m2
(选填“>”或“<”);
(2)实验中,还必须要测量物理量是________(填正确选项前的字母);
A.小球初始高度h B.小球抛出的高度H C.小球的水平位移
(3)关于本实验的条件和操作要求,下列说法正确的是________;
A.斜槽轨道必须光滑 B.斜槽轨道末端必须水平
C.B球每次的落点一定是重合的 D.实验过程中,复写纸和白纸都可以移动
(4)已知A、B两个小球的质量m1、m2,三个落点位置与O点距离分别为OM、OP、ON,在实验误差允许范围内,若满足关系式_____________________,则可以认为两球碰撞前后的总动量守恒。
【答案】 (1). > (2). C (3). B (4).
【解析】(1)[1]碰撞过程中动量、能量均守恒,因此有
因此有
因此要使入射小球m1碰后不被反弹,应该满足
(2)[2]验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,根据平抛运动规律,若落地高度不变,则运动时间不变,因此可以用水平射程大小来体现水平速度大小,故需要测量水平射程,AB错误,C正确;
故选C;
(3)[3]实验中,斜槽轨道不一定需要光滑,但是斜槽轨道末端必须水平,保证小球做平抛运动,实验中,白纸位置不可以移动,B球每次的落点不一定是重合的,ACD错误,B正确。
故选B;
(4)[4]根据平抛运动可知,落地高度相同,则运动时间相同,设落地时间为t,则
而动量守恒的表达式是
若两球相碰前后的动量守恒,则需要验证表达式
即可。
三、计算题(本大题共3小题,计32分。解答应写出必要的文字、方程式和重要的演算步骤,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
16. 如图所示,一束激光沿圆心方向射入半圆形玻璃砖后从直径边射出.入射光线与法线夹角为30°,折射光线与法线的夹角为45°,已知光在真空中的速度为c.
①求这束激光在玻璃砖中的传播速度.
②以O点为圆心顺时针旋转玻璃砖,至少旋转多大角度折射光消失?
【答案】(1)(2)顺时针旋转15°
【解析】(1)由光的折射定律可知: 则
(2)sin C= 则45°-30°=15°,顺时针旋转15°
17. 已知一列简谐横波在t=0时刻的波形图象如图所示,波沿x轴正方向传播,再经过0.9s,B点第3次出现波峰。求:
(1)求该简谐横波的波速及由图示时刻起,Q点第一次出现波峰所需要的时间;
(2)从图示时刻开始计时,试写出坐标为x=2m的质点的位移与时间的关系式。
【答案】(1),;(2)
【解析】(1)由传播方向判断,此时B点的振动方向是向上,经过
B点第三次到达波峰位置,即
解得
从题中波形图上可以看出,波长
所以波速
由图上可以看出波向右传播,时,离Q点最近的波峰在处,该点距Q点距离为
因此再经过t1时间,Q点第一次出现波峰
(2)根据周期求出角速度
由于波向右传播,所以的质点的振动方向为沿着x轴正方向。因此坐标为的质点的位移与时间的关系式为
18. 如图所示,质量kg的小球用一条不可伸长的轻绳连接,绳的另一端固定在悬点O
上,绳子长度l=0.5m。将小球拉至绳子偏离竖直方向的角度处由静止释放,小球运动至最低点时,与一质量kg的物块发生正碰,碰撞时间很短。之后小球向右摆动,物块在光滑水平面上滑行,撞上挡板P后停下。已知物块与挡板作用时间t=0.01s,挡板受到的平均作用力大小F=200N,取重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)小球与物块相碰后瞬间物块的速度大小;
(2)小球与物块碰撞结束后绳子拉力的最大值。
【答案】(1)2m/s;(2)24N
【解析】(1)物块与挡板相碰时由动量定理
可得碰后物块的速度大小为
(2)小球释放后运动至最低点的过程,由机械能守恒定律得
可得碰撞前小球的速度大小为
小球与物块发生正碰,取向右为正方向,由动量守恒定律得
解得碰后小球的速度大小为
所以碰撞后小球经过最低点时绳子拉力,由牛顿第二定律得
解得小球与物块碰撞结束后绳子拉力的最大值为