2019-2020年高二下学期期初考试 物理.doc

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体验 探究 合作 展示长春市十一高中2011-xx学年度高二下学期期初考试物 理 试 题本试卷分第一部分(选择题)和第二部分(非选择题),满分110分,测试时间80分钟。第I卷(选择题共70分)2019-2020年高二下学期期初考试 物理1.下列说法正确的是 ( )A. 卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子核有复杂结构B. 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂结构C. 汤姆生发现了电子,并由此提出了原子的核式结构学说D射线,射线,射线本质上都是电磁波,且射线的波长最短 2.联合国确定xx年为“国际物理年”,以纪念爱因斯坦在物理学的许多领域所作出的杰出贡献,例如阐明布朗运动、建立狭义相对论并推广为广义相对论、提出光的量子理论并完满地解释光电效应等。关于光电效应的下列说法,正确的是 ( ) A用一定频率的单色光照射几种不同金属表面,若均能发生光电效应,则从不同金属表面逸出的光电子的最大初动能不同 B用不同频率的单色光照射同一种金属表面,若均能发生光电效应,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能不同 C用一定频率的单色光照射某种金属表面不能发生光电效应,若增加光照射时间,则可能发生光电效应 D用一定频率的单色光照射某种金属表面不能发生光电效应,若增加光的强度,则可能发生光电效应 3.灯丝发射的电子束经过电场加速后从阳极上的狭缝穿出,通过两条平行狭缝后,在荧光屏上形成明显的双缝干涉图样。已知一个电子从狭缝穿出时动量为P,普朗克常量为h,则( ) A经过电场加速后,电子的德布罗意波长为P/h B经过电场加速后,电子的德布罗意波长为h/P C荧光屏上暗条纹的位置是电子不能到达的位置 D荧光屏上亮条纹的位置是电子到达概率大的位置4.一群处于基态的氢原子吸收了波长为的电磁波后,会释放出多种波长的电磁波,其中有一种电磁波的波长为,则下列说法正确的是( )A一定不小于 B一定不大于 C一定不会等于 D一定等于5.氢原子的核外电子从一个轨道跃迁到另一轨道时,可能发生的情况有( )A吸收光子,电子动能减少,原子势能增加B放出光子,电子动能增加,原子势能减少C放出光子,电子动能减少,原子势能增加D吸收光子,电子动能增加,原子势能减少6.在光电效应实验中,先后用频率相同但光强不同的两束光照射同一个光电管。若实验a中的光强大于实验b中的光强,实验所得光电流I与光电管两端所加电压U间的关系曲线分别以a、b表示,则下列图中可能正确的是( )7. 关于天然放射现象,下列说法正确的是( )A放射性元素的原子核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期B氡半衰期为3.8天,若取40个氡原子核,经7. 6天后就一定剩下10个氡原子核了C当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将发生衰变D放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出射线8. 用频率为的光照射某金属表面产生光电子,当光电子垂直射入磁感应强度为B的匀强磁场中作匀速圆周运动时,其最大半径为R,以W表示逸出功,m、e表示电子质量、电量, h表示普朗克常数,则电子最大初动能是( )Ah+W B Ch-W D 9. 下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的有( )10. 关于放射性物质原子核的衰变,以下叙述正确的是( )A若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小 B衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的 C在这三种射线中,射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强D铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中,要经过8次衰变和10次衰变 11.一质量为M的平板车以速度v在光滑水平面上滑行,质量为m的烂泥团从离车h高处自由下落,恰好落到车面上,则小车的速度大小变为( ) Av B C D 12.一个不稳定的原子核质量为M,处于静止状态.放出一个质量为m的粒子后反冲.已知放出的粒子的动能为E0,则原子核反冲的动能为( )A.E0 B. C. D. 13.在卢瑟福的粒子散射实验中,某一粒子经过某一原子核附近时的轨迹如图所示图中P、Q为轨迹上的点,虚线是经过P、Q两点并与轨迹相切的直线,两虚线和轨迹将平面分为四个区域不考虑其他原子核对粒子的作用,则关于该原子核的位置,正确的是( )A一定在区域 B可能在区域C可能在区域 D一定在区域14. 已知某原子的能级公式为,式中n=1,2,3表示不同能级数,E0是正的已知常数,该原子的n=2能级上的电子跃迁到n=1能级上时可以不发射光子,而是将能量交给n=4能级上的电子,使之能脱离原子,则脱离原子后电子的动能是( ) A B C D 第II卷(非选择题共40分)二、计算题:(共4小题共计40分,解答计算部分应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分有数值计算的题答案必须明确写出数值和单位。)15(10分)质量为M的物块A静止在离地面高h的水平桌面的边缘,质量为m的物块B沿桌面向A运动并以速度v0与A发生正碰(碰撞时间极短)。碰后A离开桌面,其落地点离出发点的水平距离为L。碰后B反向运动。已知B与桌面间的动摩擦因数为.重力加速度为g,桌面足够长. 求: (1)碰后瞬间A、B的速率各是多少? (2)碰后B后退的最大距离是多少? 16(10分)如图所示,真空中金属板M、N相距为d,当N板用波长为的光照射时,电路中的电流恒为I.设电子的电荷量为e,质量为m,真空中光速为c. (1)求每秒到达M板的电子数. (2)当垂直于纸面再加一匀强磁场,且磁感应强度为B时,电路中的电流恰好为零,求从N板逸出光电子的最大初动能和N板的逸出功.17. (10分)如图所示,滑块的质量M=2kg,开始静止在水平面上的A点,滑块与水平面间的摩擦因数为=0.2,与A点相距S=2.25m的B点上方有一质量m=1.2kg的小球,小球被一长为l=0.5米的轻绳挂在O点而处于静止状态。现给滑块一瞬时冲量I=10NS,让滑块沿水平面向右运动,此后与小球发生碰撞,碰后小球恰能在竖直平面内完成完整的圆周运动(g=10m/s2)。求:(1)滑块最终静止在距离A点多远处?(2)因滑块与小球碰撞而损失的机械能是多少?18. (10分)水平放置的轻弹簧左端固定,小物块P(可视为质点)置于水平桌面的A点并与弹簧的右端接触但不相连,此时弹簧处于原长,现用力缓慢地向左水平推P至B点(弹簧仍在弹性限度内),推力做的功是6J,撤去推力后,P沿桌面滑到一辆停在光滑水平地面、紧靠水平桌边缘的平板小车Q上,小车的上表面与桌面在同一水平面上,已知P的质量为m1kg,Q的质量为M4kg,A、B间距L120cm,A离桌边沿C的距离L260cm,P与桌面间的动摩擦因数为104,g10ms2,物块P滑出小车Q时的速度108ms,小车Q长L350cm求: (1)小物块P在桌边沿C的速度大小c? (2)小物块P与小车Q上表面间的动摩擦因数2? (3)小物块P在小车上表面上运动的过程中,小车通过的距离? 参考答案:1、B 2、AB 3、BD 4、B5、AB6、A7、D8、C9、AB10、BC11、B12、C13、A14、B15.解(1)设碰后A、B的速率分别为v1、v2,设水平向右为正,由A、B系统动量守恒,有:碰后A何等平抛运动,由,得: (2)B做匀减速运动,由动能定理得:评分标准:本题共10分,其中1式3分,6式2分,其余每式1分。16、解:(1)设每秒到达M板的电子数为n,由电流强度的定义,有 故 (2)根据光电效应的原理,从N板逸出的光电子的动能和速度方向各不相同,加上磁场后,只要平行于N板且动能最大的电子不能到达M板,则其它方向,动能无论多大的电子均不能到达M板,此时,电路中电流恰好为零。设具有最大初动能的电子速率为,由牛顿第二定律,有 得: 故,电子的最大初动能 根据爱因斯坦光电效应方程,设N板的逸出功为W,有 解得: 评分标准:本题共10分,其中4.7每式2分,其余每式1分。17、解:在A点,给滑块瞬时冲量,由动量定理得:滑块向前运动,与小球碰撞前,由动能定理得两物相碰,动量守恒定律得小球恰能完成圆周运动,到最高点,由牛顿第二定律知上摆过程,机械能守恒定律得滑块继续减速,由动能定理知碰撞时,由能的转化与守恒定律知联立以上各式解得,(8)知碰撞为弹性碰撞,无机械能损失。 评分标准:本题共10分,其中3式2分,8式2分,其余每式1分。18、解;(1)滑块在从A到B,B到A,A到C的整个过程中,设弹簧做功为W1,外力做功 为W2,摩擦力做功为W3,则 W1=0 W2=6J W3=1mg(L1+L1+L2) W3= 4J根据功能关系有: W1+W2+W3= 解得c=2m/s (2)设物块滑出小车后小车的速度为2,根据动量守恒定律 mc=m1+M2 解得2=03ms 由能量守恒得2mgL3= 解得2=03。(3)设小车的加速度为a,通过的距离为l,则11 由222aL12得L=。13 评分标准:本题满分10分,其中1问各4分,2问3分,3问3分。
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