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- 2021-06-01 发布
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沈阳铁路实验中学2019-2020学年度下学期6月月考试题
高二物理试卷
时间:90分钟 分数100分
一.单选题(共8小题,每题4分,共32分)
1.两单摆在不同的驱动力作用下其振幅随驱动力频率变化的图象如图中甲、乙所示,则下列说法正确的是( )
A.单摆振动时的频率与固有频率有关,振幅与固有频率无关
B.若两单摆放在同一地点,则甲、乙两单摆的摆长之比为
C.若两单摆摆长相同放在不同的地点,则甲、乙两单摆所处两地的重力加速度之比为
D.周期为的单摆叫做秒摆,在地面附近,秒摆的摆长约为
2.氧气分子在不同温度下的速率分布规律如图所示,横坐标表示速率,纵坐标表示某一速率内的分子数占总分子数的百分比,由图可知( )
A.同一温度下,氧气分子呈现“中间多,两头少”的分布规律
B.两种状态氧气分子的平均动能相等
C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例增大
D.①状态的温度比②状态的温度高
3.关于下列四幅图的说法,正确的是( )
A.甲图中,显微镜下看到的三颗微粒运动位置连线是它们做布朗运动的轨迹
B.烧热的针尖,接触涂上薄蜂蜡层的云母片背面上某点,经一段时间后形成图乙的形状,则说明云母为非晶体
C.丙图中分子间距离为时,分子间作用力F最小,分子势能也最小
D.丁图中水黾停在水面上的原因是水黾受到了水的浮力作用
4.下列四种情形中,与其余三种所涉及的光学原理不同的是( )
A.B.C.D.
5.封闭在气缸内一定质量的理想气体由状态A经状态B、C变到状态D,其体积V与热力学温度T的关系如图所示,O、A、D三点在同一直线上。则在此过程中( )
A.由A到B,气体所有分子的动能都增大
B.由B到C,气体对外做功,放出热量
C.由C到D,气体压强增大,内能减少
D.由A到D,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少
6.十九世纪末到二十世纪初,一些物理学家对某些物理现象的研究直接促进了“近代原子物理学”的建立和发展,关于以下4幅图中涉及物理知识说法正确的是
A.图1是黑体辐射实验规律,爱因斯坦为了解释此实验规律,首次提出了“能量子”概念
B.强激光的出现使一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,这已被实验证实。如图2所示,若用波长为的光照射锌板,验电器指针不偏转;则换用波长也为的强激光照射锌板,验电器指针可能偏转
C.如图3所示,一个处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁,最多可以放出10种不同频率的光
D.图4为天然放射现象中产生的三种射线在电场中偏转情况,其中③线代表的β射线
7.如图所示,在原点O处的质点(波源)做简谐运动,产生沿x轴正方向传播的简谐波,波速v=20m/s。为了接收这列波,在x=200m处设有一接收器(图中未标出)。已知t=0时,波刚好传播到x=30m处,则下列说法中正确的是( )
A.波源振动的周期为2s
B.x=40m处的质点在t=1s时位移最大
C.接收器在t=8.5s时才能接收到此波
D.若波源向x轴负方向移动,则在其移动过程中接收器接收到的波的频率将大于1 Hz
8.如图所示,一端固定于天花板上的一轻弹簧,下端悬挂了质量均为m的A、B两物体,平衡后剪断A、B间细线,此后A将做简谐运动。已知弹簧的劲度系数为k,则下列说法中正确的是( )
A.细线剪断瞬间A的加速度为0 B.A运动到最高点时弹簧弹力为mg
C.A运动到最高点时,A的加速度为g D.A振动的振幅为
二、多选题(本题共5小题,共20分。每个小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,有错选的不得分)
9.如图甲所示,在LC振荡电路中,通过P点的电流变化规律如图乙所示,且把由P流向Q
的方向规定为电流i的正方向,则( )
A.0.5s至1s时间内,电容器C在放电
B.0.5s至1s时间内,电容器C的上极板带正电
C.1s至1.5s时间内,Q点的电势比P点的电势高
D.1s至1.5s时间内,电场能正在转变成磁场能
10.一束复色光射到平行玻璃砖的上表面,经玻璃砖下表面射出后分为a、b两束光,下列说法正确的是( )
A.在玻璃砖中a光的传播速度小于b光的传播速度
B.若从同一介质射入真空,发生全反射时a光的临界角比b光的大
C.通过同一双缝干涉装置产生的干涉条纹间距
D.a、b两束光分别照射到同种金属上,相应的遏止电压分别为Ua和Ub,Ua>Ub
11.基于下列四幅图的叙述正确的是( )
A.由甲图可知,黑体温度升高时,各种波长的电磁波辐射强度都增加,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动
B.由乙图可知,a光光子的频率高于b光光子的频率
C.由丙图可知,该种元素的原子核每经过7.6天就有发生衰变
D.由丁图可知,中等大小的核的比结合能量大,这些核最稳定
12.在研究A物体材料的热膨胀特性时,可采用如图所示的干涉实验法,A的上表面是一光滑平面,在A的上方放一个两面平行的玻璃板B,B与A的上表面平行,在它们之间形成一厚度均匀的空气薄膜.现用波长为的单色光垂直照射玻璃板B,同时给A缓慢加热,在B的上方观察到B板的亮度发生周期性变化.当温度为时最亮,然后亮度逐渐减弱至最暗;当温度升到时,亮度再一次增到最亮,则
A.出现最亮时,B上表面反射光与B下表面反射光叠加后加强
B.出现最暗时,B下表面反射光与A上表面反射光叠加后减弱
C.温度从升至过程中,A的高度增加
D.温度从升至过程中,A的高度增加
13.沿x轴传播的两列横波,某时刻的波形图象如图所示,其中实线波形向右传播,虚线波形向左传播,两列波的周期都是0.8s.在两列相遇的过程中,说法正确的是
A.x=2m处的质点此时位移为+2m,振动速度为零
B.x=3m处的质点此时振动方向向上,再经过0.1s位移到达+4cm
C.x=3m处的质点此时位移为+2cm,再经过0.3s该质点速度向下最大
D.x=5m处的质点为振动减弱的点,无论何时位移和速度都为零
三、实验题(本答题共2小题,共15分)
14.(6分)将一单摆装置竖直悬挂于某一深度为h(未知)且开口向下的小筒中(单摆的下部分露于筒外),如图(甲)所示,将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆振动过程中悬线不会碰到筒壁,如果本实验的长度测量工具只能测量出筒的下端口到摆球球心间的距离,,并通过改变而测出对应的摆动周期T,再以T2为纵轴、为横轴做出函数关系图象,就可以通过此图象得出小筒的深度h和当地重力加速度g.
①现有如下测量工具,本实验所需的测量工具有;__________.
A.时钟; B.秒表; C.天平; D.毫米刻度尺.
②如果实验中所得到的T2—,关系图象如图(乙)所示,那么真正的图象应该是a,b, c中的____;
③由图象可知,小筒的深度h=_______m;当地g=___________m/s2
15.(9分)用圆弧状玻璃砖做测定玻璃折射率的实验时,先在白纸上放好圆弧状玻璃砖,在玻璃砖的一侧竖直插上两枚大头针P1、P2,然后在玻璃砖的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2的像挡住,接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P3和P4,使P3挡住P1和P2的像,P4挡住P3以及P1和P2的像,在纸上标出大头针位置和圆弧状玻璃砖轮廓,如图甲所示,其中O为两圆弧圆心,图中已画出经P1、P2点的入射光线.
(1)在图上补画出所需的光路.
(2)为了测出玻璃的折射率,需要测量入射角和折射角,请在图中的AB分界面上画出这两个角.
(3)用所测物理量计算折射率的公式为n=________.
(4)为了保证在弧面CD得到出射光线,实验过程中,光线在弧面AB的入射角应适当________(填“小一些”“无所谓”或“大一些”).
(5)多次改变入射角,测得几组入射角和折射角,根据测得的入射角和折射角的正弦值,画出了如图乙所示的图象,由图象可知该玻璃的折射率n=________
四.计算题(本题共3小题,共33分)
16.(10分)由两种不同透明介质制成的直角三棱镜甲和乙,并排放在一起刚好构成一截面为正三角形的棱镜,甲的折射率为,一细光束由AB边的中点O斜射入棱镜甲,已知入射光线在AB边的入射角的正弦值为,经折射后该光束刚好在棱镜乙的AC边发生全反射,最后从BC边射出,已知真空中的光速为,AB边的长度为,求该细光束在棱镜中的传播时间。
17.(11分)在方向垂直纸面的匀强磁场中,静止的核沿与磁场垂直的方向放出核后变成Pb的同位素粒子。已知原子核质量为209.98287u,Pb的同位素粒子的质量为205.9746u,原子核的质量为4.00260u,1u相当于931.5MeV。求:(普朗克常量Js,1eVJ,真空中光速m/s,计算结果均保留三位有效数字)
(1)请写出核反应方程并计算该核反应释放的核能;
(2)若释放的核能以电磁波的形式释放,求电磁波的波长;
(3)若释放的核能全部转化为机械能,求Pb的同位素粒子和核在磁场中运动的半径之比。
18.(12分)如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管容积可忽略连通,阀门位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门、,B中有一可自由滑动的活塞质量、体积均可忽略。初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭、,通过给汽缸充气,使A中气体的压强达到大气压的3倍后关闭已知室温为,汽缸导热。
打开,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;
接着打开,求稳定时活塞的位置;
再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高,求此时活塞下方气体的压强。
【参考答案】
一.单选题(共8小题,每题4分,共32分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
B
A
C
C
D
B
C
C
二、多选题(本题共5小题,共20分。每个小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,有错选的不得分)
题号
9
10
11
12
13
答案
CD
AD
AD
BD
BCD
三、实验题(本答题共2小题,共15分)
14.BD a 0.3 9.86
15(1)见解析图 (2)见解析图 (3) (4)小一些 (5)1.5
`16.
由题意可知该细光束在棱镜甲中的传播速度为
光路图如图所示
设该细光束在AB边的折射角为,由折射定律可得
得到
由几何关系可知,细光束在棱镜中的折射光线与AB边的夹角为
故折射光与底边BC平行,光线进入棱镜乙时传播方向不变。因光线刚好在AC边发生全反射,由几何知识得到,光线在AC边的入射角为
即临界角为 设棱镜乙的折射率为,则有 得到
则该细光束在棱镜乙中的传播速度为
由几何关系可知,,
则该光束在棱镜中的传播时间为
17.(1),MeV;(2)m;(3)
(1)根据质量数和核电荷数守恒可知该核反应方程为
该核反应的质量亏损为
根据爱因斯坦质能方程得释放的能量为MeV
(2)若释放的核能以电磁波的形式释放,光子能量为
代入数据得:m
(3)该衰变过程遵循动量守恒定律
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
Pb的同位素粒子和核在磁场中运动的半径之比为
18解:打开之前,A缸内气体,B缸内气体,体积均为V,温度均为,打开后,B缸内气体活塞上方等温压缩,压缩后体积为,A缸内气体活塞下方等温膨胀,膨胀后体积为,活塞上下方压强相等均为,
则:对A缸内活塞下方气体:,
对B缸内活塞上方气体:,
联立以上两式得:,;
即稳定时活塞上方体积为,压强为;
打开,活塞上方与大气相连通,压强变为,则活塞下方气体等温膨胀,假设活塞下方气体压强可降为,则降为时活塞下方气体体积为,则,
得,即活塞下方气体压强不会降至,此时活塞将处于B气缸顶端,缸内气压为,,得,即稳定时活塞位于气缸最顶端;
缓慢加热汽缸内气体使其温度升高,等容升温过程,升温后温度为,由得:,即此时活塞下方压强为。
答:打开,稳定时活塞上方气体的体积为,压强为;
打开,稳定时位于气缸最顶端;
缓慢加热汽缸内气体使其温度升高,此时活塞下方气体的压强为。