河南省八市2018-2019学年高二下学期物理第三次质量检测试卷
试卷更新日期:2019-07-02 类型:月考试卷
一、单选题
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1. 下列说法正确的是( )A、卢瑟福 粒子散射实验证明了汤姆孙的“西瓜模型”的正确性 B、贝克勒尔发现天然放射性现象,揭示了原子核具有复杂结构 C、比结合能越大的原子核,核子的平均质量也越大 D、康普顿效应说明光具有波动性2. 关于原子核,下列说法正确的是( )A、原子核的结合能是组成原子核的所有核子的能量总和 B、镭226衰变为氡222的半衰期为1620年,也就是说100个镭226核经过1620年的一定还剩下50个镭226没有发生衰变 C、 是核裂变 D、在天然放射现象中放出的β射线是电子流,该电子是原子核内的中子转化成质子和电子,从原子核中辐射出来的3. 如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,接有四个阻值相同的定值电阻,变压器初级线圈接到交流电源上,下面说法正确的是( )A、副线圈电压是电源电压的2倍 B、流过R1的电流是副线圈上电流的2倍 C、R1上的电功率是R2上电功率的2倍 D、R1上的电功率是R2上电功率的9倍4. 剑桥大学物理学家海伦·杰尔斯基研究了各种自行车特技的物理学原理,并通过计算机模拟技术探寻特技动作的极限,设计了一个令人惊叹不己的高难度动作——“爱因斯坦空翻”。现将“爱因斯坦空翻”模型简化,如图所示,自行车和运动员从M点由静止出发,经MN圆弧,从N点竖直冲出后完成空翻。忽略自行车和运动员的大小,将自行车和运动员看做一个整体,二者的总质量为m,在空翻过程中,自行车和运动员在空中的时间为t,由M到N的过程中,克服摩擦力做功为W。空气阻力忽略不计,重力加速度为g。下列说法正确的是( )A、自行车和运动员从N点上升的最大高度为 B、自行车和运动员在MN圆弧的最低点处于失重状态 C、由M到N的过程中,自行车和运动员重力的冲量为零 D、由M到N的过程中,运动员至少做功5. 下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )A、甲图中,卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子 B、乙图表明,随着温度的升高黑体辐射强度的极大值向波长较小的方向移动 C、丙图中,射线甲由电子组成,射线乙为电磁波,射线丙由α粒子组成 D、丁图中,链式反应属于轻核裂变6. 如图所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1和m2的两物块甲、乙连接,静止在光滑的水平面上。现在使甲瞬时获得水平向右的速度v0=4m/s,当甲物体的速度减小到1m/s时,弹簧最短。下列说法正确的是( )A、此时乙物体的速度是3m/s B、紧接着甲物体将开始做加速运动 C、当弹簧恢复原长时,乙物体的速度大小为2m/s D、甲乙两物体的质量之比m1:m2=1:47. 为了演示接通电源的瞬间和断开电源的电磁感应现象,设计了如图所示的电路图,相同的A灯和B灯,线圈L的直流电阻的阻值与定值电阻R的电阻相等,下列说法正确的是( )A、开关接通的瞬间,A灯的亮度大于B灯的亮度 B、通电一段时间后,A灯的亮度小于B灯的亮度 C、断开开关的瞬间,A灯和B灯立即熄灭 D、若满足R灯<RL则开关断开瞬间,A灯会闪亮一下再熄灭8. 如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为 (不计空气阻力),则( )A、小球和小车组成的系统动量守恒 B、小车向左运动的最大距离为 C、小球离开小车后做斜上抛运动 D、小球第二次能上升的最大高度
二、多选题
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9. 氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于 能级的激发态,在向基态跃迁的过程中,下列说法中正确的是( )A、这群氢原子能发出六种频率不同的光,其中 能级跃迁到 能级所发出光的波长最短 B、这群氢原子如果从 能级跃迁到 能级所发出光恰好使某金属发生光电效应,则从 能级跃迁到 能级所发出光一定不能使该金属发生光电效应现象 C、用这群氢原子所发出的光照射逸出功为2.49eV的金属钠,则从金属钠表面所发出的光电子的最大初动能可能为10.26eV D、处于基态的氢原子可吸收13.0eV的光子跃迁到 能级10. 如图所示,在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框 .t=0时刻,线框在水平外力的作用下,从静止开始向右做匀加速直线运动,bc边刚进入匀强磁场的时刻为 ,ad边刚进入匀强磁场的时刻为 ,设线框中的磁通量为Φ,产生的感应电流的大小为i,ad边两端电压为U,水平拉力大小为F,则下列Φ、i、U、F随运动时间t变化的关系图象正确的是( )A、 B、 C、 D、11. 用同一实验装置甲研究光电效应现象,分别用A、B、C三束光照射光电管阴极,得到光电管两端电压与相应的光电流的关系如图乙所示,其中A、C两束光照射时对应的遏止电压相同,均为Uc1 , 根据你所学的相关理论下列论述正确的是( )A、B光束光子的动量最大 B、A,C两束光的波长相同,要比B的波长长 C、三个光束中B光束照射时单位时间内产生的光电子数量最多 D、三个光束中A光束照射时光电管发出的光电子最大初动能最大 E、若B光是氢原子由第2能级向基态跃迁时产生的,则A光一定不是氢原子由高能级跃迁到基态产生的12. 如图所示,两光滑导轨相距为L,倾斜放置,与水平地面夹角为α,上端接一电容为C的电容器,导轨上有一质量为m长为L的导体棒平行地面放置,导体棒离地面的高度为h,磁感应强度为B的匀强磁场与两导轨所决定的平面垂直,开始时电容器不带电.将导体棒由静止释放,整个电路电阻不计,则( )A、导体棒先做加速运动,后作匀速运动 B、导体棒下落中减少的重力势能转化为动能,机械能守恒 C、导体棒一直做匀加速直线运动,加速度为 D、导体棒落地时瞬时速度13. 关于波下列说法正确的有( )A、用光导纤维束传送信息是光的全反射的应用 B、白光通过三棱镜在屏上出现彩色条纹是光的一种干涉现象 C、波源匀速靠近一静止的接收者,接收者接收到的频率比波源的频率高 D、露珠的晶莹透亮现象,是由光的全反射引起的 E、对于发生干涉现象的两列波,它们的振幅一定相同
三、填空题
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14. 在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中 的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)、中微子与水中的 发生核反应,产生中子( )和正电子( ),即中微子+ → + 可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是_______。(填写选项前的字母)A、0和0 B、0和1 C、1和0 D、1和1(2)、上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即 + →2γ正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是。(3)、试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小。λnλe(填“>”“<”或“=”)15. 下列说法正确的是( )A、液晶既有液体的流动性;又具有单晶体的各向异性 B、燃气由液态变为气态的过程中分子的分子势能增加 C、气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,故气体的压强一定增大 D、一定质量的理想气体等温膨胀,一定吸收热量 E、某种液体的饱和汽压不一定比该温度下未饱和汽压大
四、实验题
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16. 为了验证碰撞中的动量和能量是否守恒,长郡中学高三物理兴趣小组找来了一端倾斜另一端水平的光滑轨道,如图所示。在距离水平部分高为h处和水平部分安装了1、2两个光电门,然后找来两个直径均为d但质量分别为mA和mB的小球A、B进行实验。先将小球B静放在水平轨道上两光电门之间,让小球A从倾斜轨道上较高位置释放,光电门1记录了小球A碰撞前后通过的时间t1、t1′,光电门2记录了碰后小球B通过的时间t2′。通过对实验结果的分析可知mA(填“大于”“小于”或“等于”)mB , 若满足关系式 , 则说明碰撞中能量守恒。如果两小球的位置互换,该实验(填“能”或“不能”)成功。
五、解答题
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17. 一小型水电站,其交流发电机的输出功率为 W,输出电压为1 000 V,在输电过程中,输电线能量损耗6.5%,已知输电线总电阻2r=26 Ω,用户降压变压器的输出电压为220 V。(升、降压变压器均为理想变压器)(1)、求输电线电流I2的大小;(2)、分别求出升压变压器、降压变压器原副线圈的匝数比.18. 光滑水平面上放着质量mA=0.5kg的物块A与质量mB=1kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能EP=32J.在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示.放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5mB恰能到达最高点g=10m/s2 . 求:(1)、绳拉断后瞬间B的速度vB的大小;(2)、绳拉断过程绳对B的冲量I的大小和方向;(3)、绳拉断过程绳对A所做的功W.19. 如图所示,静止的气缸内封闭了一定质量的气体,水平轻杆一端固定在墙壁上,另一端与气缸内的活塞相连,已知大气压强为1.0×105Pa,气缸的质量为50kg,活塞质量不计,其横截面积为0.01m2 , 气缸与地面间的最大静摩擦力为气缸重力的0.2倍,活塞与气缸之间的摩擦可忽略,开始时被封闭气体压强为1.0×105Pa、温度为27℃,取g=10m/s2 , T=273十t.(1)、缓慢升高气体温度,求气缸开始向左运动时气体的压强和温度;(2)、若要保证气缸静止不动,求封闭气体温度的取值范围.20. 一列沿负x方向传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图所示,质点振动的振幅为10cm。P、Q两点的坐标分别为(﹣1,0)和(﹣9,0),已知t=0.7s时,P点第二次出现波峰。(1)、从t=0时刻起,经过多长时间Q点第一次出现波峰?(2)、当Q点第一次出现波峰时,P点通过的路程为多少?
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