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黑龙江省双鸭山市第一中学2020-2021学年高二下学期期中考试物理试卷 WORD版含答案.doc

1、双鸭山市第一中学 2020-2021 学年高二下学期期中考试物理试题(考试时间:90 分钟满分:110 分)一、选择题(本题共 12 小题,共 60 分。在每小题给出的四个选项中,第 1-7 题每题只有一个选项符合题意,每题 5 分;第 8-12 题每题有多个选项符合题意,全部选对得 5 分,选对但不全得 3 分,有选错的得 0 分。)1在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列表述不符合物理学史的是()A普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量的量子化理论 B爱因斯坦为了解释光电效应规律,提出了光子说 C密立根油滴实验说明原子核内部是有结构的 D.卢瑟福通过对

2、 粒子散射实验的研究提出了原子的核式结构模型 2对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是()A已知某种气体的密度为(kg/m3),摩尔质量为 M(kg/mol),阿伏加德罗常数为 NA(mol-1),则该气体分子之间的平均距离可以表示为 3AMN B温度高的物体其内能和分子平均动能一定大 C如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量是内能 D布朗运动是悬浮在液体中的固体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 3氢原子的能级如图所示,现处于 n=4 能级的大量氢原子向低能级跃迁,下列说法正确的是()A

3、这些氢原子可能发出 3 种不同频率的光 B已知钾的逸出功为 2.22eV,则氢原子从 n=3 能级跃迁到 n=2 能级释放的光子可以从金属钾的表面打出光电子 C氢原子由 n=4 能级跃迁到 n=3 能级时,氢原子能量减小,核外电子动能增加 D氢原子从 n=2 能级跃迁到 n=1 能级释放的光子能量最小 4用如图所示的实验装置研究光电效应现象。所用光子能量为 2.75eV 的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表 G 的示数不为零,移动变阻器的触点 c,发现当电压表的示数大于或等于 1.7V 时,电流表示数为零,则在该实验中()A当滑动触头向 a 端滑动时,电流表 G 示数增大 B增大照射光的

4、强度,产生的光电子的最大初动能一定增大 C光电子的最大初动能为 1.05eV D光电管阴极的逸出功为 1.05eV 5如图所示为两分子系统的势能pE 与两分子间距离 r 的关系曲线,下列说法中正确的是()A当 r 大于 r1时,分子间的作用力表现为引力 B当 r 小于 r1时,分子间的作用力表现为斥力 C当 r 等于 r1时,分子间的作用力为零 D当 r 由 r1变到 r2的过程中,分子间的作用力做负功 6质量为 m,速度为 v 的 A 球跟质量为 3m 的静止的 B 球发生正碰碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此碰撞后 B 球的速度可能值为()A0.6v B0.8v C0.2v D0.3

5、v 7如图所示,质量 m1=0.5kg 的物块 A 以初速度 v0=10m/s 在光滑水平地面上向右运动,与静止在前方、质量 m2=1.5kg 的 B 发生正碰,B 的左端有一小块质量可以忽略的橡皮泥,碰撞过程持续了0.1s,碰撞结束后 AB 一起运动。以 v0方向为正方向,下列说法中正确的是()A碰撞过程中 A 受到的冲量为 3.75Ns B碰撞过程中 A 的平均加速度为 75m/s2 C碰撞过程中 B 受到的平均作用力为 37.5N DA、B 碰撞结束后 A 的动量为 2.5kgm/s 8以下关于原子和原子核的说法正确的是()A因为氢原子的能级是分立的,所以它的发射光谱是一些分立的亮线B

6、衰变中的电子来源于原子的核外电子C23892 U 衰变为22286nR 要经过 4 次 衰变和 2 次 衰变D重核裂变后核子的比结合能变小,轻核聚变后核子的比结合能变大9一个静止的铀核23292 U(质量为 232.037 2 u)放出一个粒子(质量为 4.002 6 u)后衰变成钍核22890 Th(质量为 228.028 7 u)。已知 1 u 相当于 931 MeV 的能量。下列说法不正确的是()A该核衰变反应方程为23292 U22890 Th42 He B该核衰变反应中释放出的核能为 0.059 MeV C该反应产生的钍核和粒子的动量相同 D假设反应中释放出的核能全部转化为钍核和粒子

7、的动能,则钍核获得的动能约为 0.017 MeV10电影夺冠通过选取中国女排这个极富时代特色的题材,展现女排队员们的生活和训练细节,让观众被一个个活生生的中国女排形象所感动。设一位质量为 m 的女排运动员从静止下蹲状态向上起跳,经t 时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为 v,重心上升高度为 h。在此过程中(重力加速度大小为 g)()A地面对她做的功为 0 B地面对她的冲量大小为 mv+mgt C地面对她的冲量大小为 mv D地面对她的冲量大小为 mvmgt 11如图所示,在光滑水平面上静止着一个斜面体,其质量为2m,斜面是一个光滑的曲面,斜面体高为 h,底边长为 a。今有一个质量为121()m

8、 mnm的小球从斜面体的顶端自静止开始下滑,小球滑离斜面体的下端时速度沿水平方向,则下列说法正确的是()A在小球下滑过程中,两者的动量总是大小相等方向相反 B两者分开时斜面体向右移动的距离是1an C分开时小球和斜面体的速度大小分别是21nghn 和21ghn n()D在小球下滑过程中斜面体弹力对它做的功为11m ghn 12如图所示,质量为 M 的长木板静止在光滑水平面上,上表面 OA 段光滑,AB 段粗糙且长为 l,左端 O 处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,轻绳所能承受的最大拉力为 F。质量为 m 的小滑块以速度 v 从 A 点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳

9、恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落。则下列选项正确的是()A细绳拉断前,细绳拉力对木板的冲量为 0 B滑块与木板 AB 间的动摩擦因数为22vgl C细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为212 mv D弹簧恢复原长时滑块的动能为212 mv 二、实验题(共 2 题,共计 12 分)13某学习小组利用如图所示装置验证弹性碰撞中的动量守恒。其主要的实验步骤如下:选择大小相等、可视为质点、质量分别为Am、Bm(ABmm)的两个小钢球 A、B,将其分别用轻绳悬挂,静止时两球相切,球心等高,两绳恰好平行。将 A 球向左拉起,使轻绳与竖直方向的夹角为1,并将 A 球由静止释放,两球在最低点

10、发生弹性正碰。请回答下列问题:(1)在本实验中还需要测量或已知的物理量有(_)A需要已知当地的重力加速度 B需要用直尺测量轻绳的长度 L C需要测量碰后 A 球反弹到最大高度时轻绳与竖直方向的夹角2 D需要测量碰后 B 球的轻绳与竖直方向的最大夹角3 (2)根据选择的物理量和已知的物理量,得出验证动量守恒的表达式为_ 14(1)测量分子大小的方法有很多,如油膜法、显微法。在“用油膜法估测分子大小”的实验中,用滴管吸取浓度为的溶液,向小量筒中滴入 50 滴溶液,溶液的液面达到量筒中 1 mL的刻度,再用滴管取配好的油酸溶液,向撒有痱子粉的盛水浅盘中滴下一滴溶液,在液面上形成油酸薄膜,待油膜稳定后

11、,放在带有正方形坐标格的玻璃板下观察油膜。如图所示,坐标格的正方形大小为 20 mm20 mm。图可以估算出油膜的面积是_m2,1 滴油酸溶液中纯油酸的体积为_m3,由此估算出油酸分子的直径是_m(所有结果保留二位有效数字)。(2)某同学在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,计算结果明显偏小,可能是由于_。A油酸未完全散开 B使用了纯油酸溶液 C计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格 D求每滴溶液体积时,1 mL 的溶液的滴数多计了 10 滴 三、计算题(共计 38 分,15 题 8 分,16 题 10 分,17 题 20 分)15一质量为 m=9kg 的长木板静止在光滑水平面上,一质量为

12、m0=1kg 的小木块,从木板左端以 v0=10m/s 的水平速度开始沿木板滑动,如图所示。由于摩擦的缘故,木块恰好停在木板的右端,已知木块、木板间的动摩擦因数为=0.5,求(1)木块和木板共同运动的速度;(2)木板的长度。16如图所示,质量为 M4 kg 的大滑块静置在光滑水平面上,滑块左侧为光滑圆弧,圆弧底端和水平面相切,顶端竖直。一质量为 m1 kg 的小物块,被压缩弹簧弹出后,冲上大滑块,能从大滑块顶端滑出,滑出时大滑块的速度为 1m/s。g 取 10 m/s2。求:(1)小物块被弹簧弹出时的速度;(2)小物块滑出大滑块后能达到的最大高度 h1;(3)小物块回到水平面的速度及再次滑上大

13、滑块后能达到的最大高度 h2。17如图所示,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量 M=6kg 的物块 A。A 与传送带左端相距L=2m 且光滑,装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以 u=2m/s 匀速运动。传送带的右边是一半径 R=1.25m位于竖直平面内的光滑 14 圆弧轨道。质量 m=2kg 的物块 B 从圆弧的最高处由静止释放。已知物块 B 与传送带之间的动摩擦因数=0.1,传送带两轴之间的距离 l=4.5m。设第一次碰撞前,物块 A 静止,物块 B 与 A 发生碰撞后被弹回,物块 A、B 间的碰撞皆为弹性正碰。取 g=10m/s2。求:(1)物块 B 滑到圆弧的最低点 C 时对轨道的压力;(2)物块 B 与物块 A 第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;(3)如果物块 A、B 每次碰撞后,至再次相碰前 A 已回到平衡位置并被立即锁定,当 A、B 再次碰撞前瞬间解除锁定,求物块 B 从第一次与物块 A 碰撞后到第三次与物块 A 碰撞的时间。

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