山东省临沂市沂南县2017-2018学年高二下学期物理期中考试试卷

修改时间:2024-07-13 浏览次数:244 类型:期中考试 编辑

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一、选择题

  • 1. 下列说法中正确的是(    )
    A . 普朗克提出了量子化假设 B . 将核子束缚在原子核内的力是电磁力 C . 结合能越大,原子核结构一定越稳定 D . β衰变中放出的β射线是核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
  • 2. 下列关于四幅图的说法中正确的是(    )

    A . 甲图中A处能观察到大量的闪光点,B处能看到较多的闪光点,C处观察不到闪光点 B . 乙图中处于基态的氢原子能吸收能量为10.6eV的光子而发生跃迁 C . 丙图中用弧光灯照射原来带电锌板,一定能发现验电器张角变大 D . 丁图中三种射线是α、β、γ射线,其中射线2为γ射线
  • 3. 如图所示,两辆质量均为M的小车A和B置于光滑的水平面上,有一质量为m的人静止站在A车上,两车静止。若这个人自A车跳到B车上,接着又跳回A车并与A车相对静止,则此时A车和B车的速度之比为(    )

    A . B . C . D .
  • 4. 压敏电阻能够把压力这个力学量转换为电阻这个电学量,压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,在升降机中将重物放在压敏电阻上,压敏电阻接在如图甲所示的电路中,R为定值电阻,电流表示数随时间变化如图乙所示,某同学根据电流表的示数变化情况推断升降机的运动状态,下列说法中正确的是(    )

    A . 0~ 时间内,升降机可能匀速运动 B . 0~ 时间内,升降机一定匀速上升 C . 时间内,升降机可能匀速上升 D . 时间内,升降机一定匀加速上升
  • 5. 如图所示为一光电管电路,滑动变阻器触头位于ab上某点,用光照射光电管的一极,电表无偏转,要使电表指针偏转,可采取的措施有(    )

    A . 将P向a滑动 B . 加大照射光的强度 C . 换用波长短的光照射 D . 将电源正、负极对调
  • 6. 质量为55kg的建筑工人,不慎从高空跌下,由于弹性安全带的保护,使他悬挂在空中。已知弹性安全带的缓冲时间为1.1s,安全带长为5m,则安全带所受的平均冲力的大小为(    )
    A . 1100N B . 1050N C . 550N D . 200N
  • 7. 如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠.下列说法正确的是(    )

    A . 这群氢原子能发出3种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最短 B . 这群氢原子能发出6种不同频率的光,其中从n=3跃迁到n=1所发出的光频率最小 C . 这群氢原子发出不同频率的光,只有一种频率的光可使金属钠发生光电效应 D . 金属钠表面发出的光电子的最大初动能为9.60eV
  • 8. 钍 具有放射性,它能放出一个新的粒子而变为镤 ,同时伴随γ射线产生,其方程为 ,钍的半衰期为24天,则下列说法中正确的是(    )
    A . 此反应为钍核裂变,释放大量的核能,方程中的x代表质子 B . x是钍核中的一个中子转化成一个质子时产生的 C . γ射线是镤原子核外电子跃迁放出的高速粒子 D . 1g钍 经过120天后还剩0.2g钍
  • 9. 实物粒子和光都具有波粒二象性,下列现象或事实中突出体现波动性的是(    )
    A . 光的衍射现象 B . 电子束通过双缝实验后可以形成干涉图样 C . 人们利用电子显微镜观测物质的微观结构 D . 光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关
  • 10. 关于天然放射性,下列说法正确的是(    )
    A . 天然放射性元素 (钍)经过4次α衰变和8次β衰变变成 (铅) B . 放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态无关 C . 天然放射现象的发现揭示了原子核还可再分 D . 所有元素都有可能发生衰变
  • 11. 如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图乙中曲线a、b所示,则(    )

     

    甲                             乙

    A . 曲线a、b对应的线圈转速之比为2:3 B . 两次t=0时刻线圈平面均与中性面重合 C . 曲线a表示的交变电动势频率为25Hz D . 曲线a表示的交变电动势有效值为
  • 12. 如图所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形单匝线圈的周期为T,转轴 垂直于磁场方向,线圈电阻为2Ω。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1A,那么(    )

    A . 任意时刻线圈中的感应电动势为 B . 线圈电阻消耗的电功率为4W C . 线圈中感应电流的有效值为2A D . 任意时刻穿过线圈的磁通量为
  • 13. 如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点速度减为零。不计空气阻力,重力加速度为g。关于小球下落的整个过程,下列说法正确的( )

    A . 小球的机械能减少了mg(H+h) B . 小球克服阻力做的功为mgh C . 小球所受阻力的冲量大于m D . 小球动量的改变量等于所受阻力的冲量
  • 14. 如图所示,理想变压器初级线圈的匝数为1100,次级线圈的匝数为55,初级线圈两端a、b接正弦交流电源,在原线圈前串接一个电阻 的保险丝,电压表V的示数为220V,如果负载电阻R=5.5Ω,各电表均为理想电表,则(    )

    A . 电流表A的示数为2A B . ab端的输入电压为232.1V C . 负载电阻实际消耗的功率为 D . 保险丝实际消耗的功率为1.21W

二、实验题

  • 15. 王爱国同学用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示。已知普朗克常量

    甲                   乙

    (1) 图甲中电极A为光电管的 (选填“阳极”或“阴极”);
    (2) 实验中测得铷的遏止电压 与入射光频率v之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率 Hz,逸出功 J(结果保留三位有效数字);
    (3) 如果实验中入射光的频率 ,则产生的光电子最大初动能 J(结果保留三位有效数字)。
  • 16. 如图1所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系:

    先安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重垂线所指的位置O。接下来的实验步骤如下:

    步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上。重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;

    步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞,重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;

    步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度。

    (1) 对于上述实验操作,下列说法正确的是________。
    A . 应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下   B . 斜槽轨道必须光滑 C . 斜槽轨道末端必须水平 D . 小球1质量应大于小球2的质量
    (2) 上述实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量有________。
    A . A,B两点间的高度差h1           B . B点离地面的高度h2 C . 小球1和小球2的质量m1、m2 D . 小球1和小球2的半径r
    (3) 当所测物理量满足表达式(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。如果还满足表达式(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞时无机械能损失。
    (4) 完成上述实验后,某实验小组对上述装置进行了改造,如图2所示。在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接。使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到两球落在斜面上的平均落点M′、P′、N′。用刻度尺测量斜面顶点到M′、P′、N′三点的距离分别为  ,  、  。则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为(用所测物理量的字母表示)

三、解答题

  • 17. 一个质子和两个中子聚变为一个氚核,已知质子质量 =1.0073u,u为原子质量单位,中子质量 =1.0087u,氚核质量m=3.018Ou。已知1u相当于931.5Mev。
    (1) 写出聚变方程;
    (2) 求出释放的核能多大?(结果保留三位有效数字)
    (3) 求出每个核子平均释放的能量是多大?(结果保留三位有效数字)
  • 18. 发电机输出功率为P=50kW,输出电压 =500V,用户需要的电压 =220V,连接升压变压器和降压变压器的输电线电阻为R=3Ω.若输电线中因发热而损失的功率为输送功率的0.6%,试求:

      

    (1) 用户得到的电功率是多少?
    (2) 输电线中的电流和输电线上损失电压分别是多少?
    (3) 在输电线路中的升压、降压变压器原副线圈的匝数比分别是多少?
  • 19. 如图所示,质量为M的木块静止于光滑的水平面上,一质量为m、速度为 的子弹水平射入木块且未穿出,设木块对子弹的阻力恒为F,求:

    (1) 子弹与木块相对静止时二者共同速度为多大?
    (2) 射入过程中产生的内能和子弹对木块所做的功分别为多少?
    (3) 木块至少为多长时子弹才不会穿出?
  • 20. 如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A,m<M,A、B间动摩擦因数为μ,现给A和B以大小相等、方向相反的初速度 ,使A开始向左运动,B开始向右运动,最后A不会滑离B,已知重力加速度为g,求:

    (1) A、B最后的速度大小和方向;
    (2) 在平板车与小木块相对滑动的过程中,B的加速度大小及A对B的冲量大小;
    (3) 从地面上看,小木块向左运动到离出发点最远处时,平板车向右运动的位移大小。

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