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山东省济南市长清第一中学2020-2021学年高二物理下学期基础部6月周测试题(一).doc

1、山东省济南市长清第一中学2020-2021学年高二物理下学期基础部6月周测试题(一)一、单选题(本大题共8小题,共24.0分)1. 物理打开了微观世界的大门,使人们对自然界有了更清晰的认知,下列说法正确的是A. 液体和固体难于被压缩,是由于它们的分子之间只存在斥力B. 布朗运动实际上就是液体分子的运动C. 分子间距离等于平衡位置距离时,分子势能一定最小D. 只要知道阿伏加德罗常数和物质的摩尔体积就可以估算分子的大小2. 原来静止在匀强磁场中的原子核A发生衰变后放出的射线粒子和新生成的反冲核都以垂直于磁感线的方向运动,形成如图所示的“8”字型轨迹,已知大小圆半径之比为n,周期之比为k,且绕大圆轨

2、道运动的质点沿逆时针方向旋转。设衰变过程释放的核能全部转化成射线粒子和反冲核的动能,已知该衰变过程前后原子核的质量亏损为m,光速为c。下列判断正确的是A. 该匀强磁场的方向一定是垂直于纸面向外的B. 发生的是衰变C. 原子核A的原子序数是D. 反冲核的动能为3. 下列说法中,能够发生且不违背热力学第二定律的是A. 一杯热茶自然放置,茶会自动变得更热B. 电冰箱正常工作时把箱内低温物体的热量传递到箱外高温物体C. 只要对蒸汽机不断革新,它就可以把蒸汽的内能全部转化成机械能D. 利用降低海水温度放出大量的热量来发电,从而解决能源短缺的问题4. 已知中子的质量为,质子的质量为,氚核的质量为,则氚核的

3、比结合能为A. B. C. D. 5. 如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能与两分子间距离x的关系如图所示。若两分子所具有的总能量为零,则下列说法中正确的是A. 乙分子在P点时,加速度最大B. 乙分子在Q点时,分子力为零C. 乙分子从P点到Q点过程中,分子力做正功D. 乙分子从P点到Q点过程中,分子力增大6. 如图甲所示为研究某金属光电效应的装置,当用光子能量为6eV的光照射到光电管阴极K时,测得电流表的示数随电压表示数变化的图象如图乙所示。则下列说法正确的是A. 光电子的最大初动能为4eVB. 该金属的逸出功为3eVC. 加在A、K间的正向电压越大,光电流也

4、越大D. 该金属的逸出功随着入射光频率的增大而增大7. 如图所示,一束白光经三棱镜后发生了色散,在a、b之间形成彩色光带,下列说法正确的是A. a光是偏振光,b光不是B. 在棱镜中a光的速率比b光速率大C. 用a、b光照射同一金属都发生光电效应,a光照射出光电子的最大初动能大D. 增大白光入射角,则b光先消失8. 如图所示,物块M与m叠放在一起,以O为平衡位置,在ab之间做简谐振动,两者始终保持相对静止,取向右为正方向,其振动的位移x随时间t的变化图象如图,则下列说法正确的是A. 在时间内,物块m的速度和所受摩擦力都沿负方向,且都在增大B. 从时刻开始计时,接下来内,两物块通过的路程为AC.

5、在某段时间内,两物块速度增大时,加速度可能增大,也可能减小D. 两物块运动到最大位移处时,若轻轻取走m,则M的振幅不变二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)9. 下列说法中正确的是A. 布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动B. 相同温度下,氢气和氧气分子热运动的平均动能相同C. 分子势能一定随着分子间距的增大而增大D. 细玻璃棒尖端放在火焰上烧熔后变成球形,是表面张力作用的结果10. 如图所示为氢原子的能级示意图,一群处于激发态的氢原子能辐射出能量介于范围内的光子,则下列说法正确的是A. 这群氢原子能发射出三种不同波长的光B. 这群氢原子能发射出六种不同波长的光C. 处于基态的

6、氢原子能吸收其中三种频率的光子D. 处于基态的氢原子能吸收其中六种频率的光子11. 如图所示,一定质量的理想气体,由状态A开始,经过状态变化过程,先后到达状态B和状态C,已知状态A的温度,则下列说法中正确的是A. 状态B的温度为400KB. 由过程,气体一定放热C. 由过程,气体放出的热量小于气体内能的减少量D. 由过程,气体放出了400J的热量12. 静止的放射性同位素钚核衰变为铀核和新的粒子,并释放能量,其衰变方程为,此衰变过程中质量亏损为,光在真空中的速度为c,忽略光子的动量。则下列说法正确的是A. X为粒子B. X为中子C. 衰变生成的核与X的动量大小相等,方向相反D. 光子的能量等于

7、三、实验题(本大题共2小题,共16.0分)13. 分同学们利用图示装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使白炽灯正常发光,调整仪器从目镜中可以观察到干涉条纹。若想增加从目镜中观察到的条纹个数,下列操作可行的是_ 。A.将单缝向双缝靠近B.使用间距更小的双缝C.将毛玻璃屏向远离双缝的方向移动D.将毛玻璃屏向靠近双缝的方向移动若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离为l,测得第1条亮纹中央到第n条亮纹中央间的距离为x,则单色光的波长 _ 。若只将滤光片去掉,下列说法正确的是_ 。A.屏上出现彩色衍射条纹,中央是紫色亮纹B.屏上出现彩色衍射条纹,中央是白色亮纹C.屏上出现彩色干涉条纹,中央是白色亮纹D

8、.屏上出现彩色干涉条纹,中央是红色亮纹14. 分某实验小组利用如图甲所示的装置测量当地的重力加速度。该小组制作了两个单摆a和b,利用传感器测得其振动图象如图乙所示实线为a摆,虚线为b摆,根据图象可知两个单摆的摆长之比:_,为了减小实验误差,应该使用单摆_填a或者。实验中具体步骤如下:A.利用游标卡尺测量小球的直径D如图丙所示,小球直径_cm;B.按装置图安装好实验装置;C.用刻度尺测摆线长度L;D.将小球拉离平衡位置一个小角度,由静止释放小球,稳定后小球在某次经过平衡位置开始计时,并计数为0,此后小球每摆到平衡位置一次,计数一次,依次计数为1、2、3、,当数到N时,停止计时,测得时间为t;由此

9、可以得出当地的重力加速度_用以上已知字母D、L、t、N表示。关于实验的操作或者误差的分析,下列说法正确的是_。A.从平衡位置开始计时,有助于减小实验误差B.操作中提前按下秒表,结束计时准确,测得g值偏大C.实验中计算摆长时摆线长加上球的直径,测得g值偏小D.若实验中不小心让摆球在水平面内做圆锥摆运动,测得g值偏大四、计算题(本大题共4小题,共44.0分)15. 分一透明半圆柱体,其横截面如图所示,O为圆心、半径为R,一细束单色光平行于地面照射到圆弧上的C点,折射后光线从圆弧上的D点射出。已知,光在真空中的传播速度为c。求:透明体对此单色光的折射率n;折射光线在透明体中传播的时间。16. 分年,

10、卢瑟福用粒子轰击氮核产生氧并发现了一种新的粒子。已知氮核质量为,氧核的质量为,粒子质量为,新粒子的质量为。已知:1u相当于931MeV,结果保留2位有效数字求:写出发现新粒子的核反应方程;核反应过程中是吸收还是释放能量,并求此能量的大小;粒子以的速度沿两核中心连线方向轰击静止氮核,反应生成的氧核和新的粒子同方向运动,且速度大小之比为1:43,求氧核的速度大小。17. 分如图所示,横截面积均为S的两导热气缸中装有同种气体,通过一段体积可忽略的细管相连接,在细管中间安装有一个阀门D,两气缸中各有一个质量为m的活塞,气缸B中的活塞与一个轻弹簧相连接。阀门D关闭时,轻弹簧处于原长,气缸B中气柱长度恰为

11、L,气缸A中的活塞处于静止状态时,气柱长度为3L,已知大气压强,弹簧的劲度系数,重力加速度为g,活塞可在气缸内无摩擦滑动且不漏气。现将一个质量为m的重物C轻轻地放到气缸A中的活塞上,并打开阀门D,保持环境温度不变,待系统稳定后,求:弹簧的形变量;气缸A中活塞向下移动的距离。18. 分波源处于坐标原点的一列简谐波同时向左右两侧传播,在时刻波形如图甲所示。坐标处的P点的振动图象如图乙所示。求:画出简谐波传到时的完整波形图;简谐波的波速,并写出P点的振动方程;处于的M点到达波谷的可能时间,及此时间内波源振动的路程。高二基础部周测(6.19)【答案】1. C2. D3. B4. C5. D6. B7.

12、 B8. D9. BD10. BC11. AD12. AC13. D C14. 4:1 a AD15. 解:根据题意做出光路图如图所示:由图中几何关系可知,可得,根据折射率公式有:代入数据解得由几何关系,折射光线在透明体中传播的路程单色光在透明体中的传播速度传播时间代入数据解得答:透明体对此单色光的折射率n为;折射光线在透明体中传播的时间为。16. 解:卢瑟福用粒子轰击氮核发现质子,该核反应为:。这一核反应中,质量亏损:由质能方程,则有故这一核反应是吸收能量的反应,其能量为根据动量守恒定律,则有:又:43解得:答:发现新粒子的核反应方程为;这一核反应是吸收能量,相应的能量变化为;氧核的速度大小

13、。17. 解:未放重物C时气缸A中气体的压强为气缸B中气体的压强为放上重物C后两部分气体混合,压强为气缸B中活塞平衡时,由平衡条件可得:解得弹簧的形变量为两部分气体混合后的总长度设为y对两部分气体整体根据玻意耳定律得:解得由几何关系知气缸A中的活塞向下移动的距离为解得答:弹簧的形变量为L;气缸A中活塞向下移动的距离为。18. 解:简谐波传到时的完整波形图如图所示:由甲、乙两个图象可知,P点振动到达平衡位置过程,波向前传播了3m设波传播速度v、波传播的周期T根据得:则波传播的周期为:P点的振动方程:时:,时,得:联立解得,则P点的振动方程:;点第一次到达波谷的时间为,则:根据波传播的周期性可知,M到达波谷的时间可能为,1,2,在此时间内波源振动的路程为得:,、1、2、。答:简谐波传到时的完整波形图见解析;简谐波的波速为,P点的振动方程为;处于的M点到达波谷的可能时间为,1,2,此时间内波源振动的路程为,、1、2、。

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