内容正文:
2018—2019学年下期期末考试
高二年级物理试题
一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,第9-12题有多项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得,有选错或不选的得0分)
1. 高考时很多地方在考场使用手机信号屏蔽器,该屏蔽器在工作过程中以一定的速度由低端频率向高端频率扫描.该扫描速度可以在手机接收报文信号时形成乱码干扰,手机不能检测从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立连接,达到屏蔽手机信号的目的,手机表现为搜索网络、无信号、无服务系统等现象.由以上信息可知( )
A. 由于手机信号屏蔽器的作用,考场内没有电磁波了
B. 电磁波必须在介质中才能传播
C. 手机信号屏蔽器工作时基站发出的电磁波不能传播到考场内
D. 手机信号屏蔽器是通过发射电磁波干扰手机工作来达到目的的
2. 一个氢原子从能级跃迁到能级,该氢原子( )
A. 吸收光子,能量减少 B. 吸收光子,能量增加
C. 放出光子,能量增加 D. 放出光子,能量减少
3. 如图所示,两个波源在水面上传播并产生干涉现象,其中实线和虚线分别表示振幅均为A的两列波的波峰和波谷,时刻M是波峰与波峰相遇的点,下列说法正确的是( )
A. 质点O、M的振动频率相等
B. 质点P振动的振幅为A
C. 质点M振动的振幅为A
D. 若质点M振动的频率为2.5Hz,则从图示时刻起经1.7s后质点M的运动方向竖直向上
4. 一个德布罗意波长为λ1的中子和另一个德布罗意波长为λ2的氘核同向正碰后结合成一个氚核,该氚核的德布罗意波长为 ( )
A. B. C. D.
5. 放射性元素电源应用空间比较广泛,大多用在军事或航天领域。其工作原理是放射性元素发射的射线或射线被与射线发生相互作用的物质吸收,将射线的能量转换为内能,然后再将内能转换为电能。为了防止放射性元素对外界环境造成影响,放射性元素电源的外层应有防护层。下表为三种不同放射性元素的相关参数:
放射性元素
发射的射线
放射性元素的半衰期
270天
24天
89.6年
由以上参数分析,下列说法正确的是( )
A. 发射出粒子电荷量少,因此由该元素制成的电源使用时间最长,保护层的材料应比较厚
B. 半衰期最长,因此由该元素制成的电源使用时间最长,保护层的材料应比较薄
C. 1000个核经过48天,剩余250个核
D. 放射性元素在发生衰变时,由于放出能量,衰变后的质量数减少
6. 目前科学家正在研究“快中子堆”技术来发电,“快中子堆”技术发电的原理是:快中子反应堆不用,而用作燃料,但在堆心燃料的外围放置,发生裂变反应时放出来的高速中子(快中子),被装在外围再生区的吸收,吸收快中子后变成,很不稳定,很快发生衰变变成,在裂变产生能量的同时,又不断地将变成可用燃料,核燃料越烧越多。则( )
A. 与中子数相同
B. 与的质子数相同
C. 吸收中子后变成铀是属于核聚变
D. 经过2次衰变后变成
7. 已知氢原子的基态能量为,激发态能量为,其中,3,年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做,,4,5,式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为
A. B. C. D.
8. “轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子转变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放出一个中微子的过程。中微子的质量极小,不带电,很难探测到,人们最早就是通过子核的反冲而间接证明中微子存在的。若一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”(电子的初动量可不计),则( )
A. 母核的质量数大于子核的质量数
B. 母核的电荷数大于子核的电荷数
C. 子核的动量与中微子的动量相同
D. 子核的动能大于中微子的动能
9. 如图所示为卢瑟福的粒子散射实验的经典再现,用放射性元素发出的粒子轰击金箔,用显微镜观测在环形荧光屏上所产生的亮点,关于该实验,下列说法正确的是( )
A. 在荧光屏上形成的亮点是由粒子在金箔上打出的电子产生的
B. 卢瑟福设计该实验是为了验证汤姆生原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,试图有新的发现与突破
C. 整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是为了避免粒子与气体分子碰撞而偏离了原来运动方向
D. 之所以设计成环形荧光屏,是因为卢瑟福在实验前认为粒子可能能穿过金箔,也可能穿不过,而反弹回来
10. 如图所示为某原子能级示意图,大量处于能级的该原子吸收一定频率的光子后能向外辐射6种频率的光子。则下列说法中