内容正文:
高二期末检测
物理试题
本试卷共15题,满分100分,考试用时75分钟
注意事项:
1、答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 某多晶薄膜晶格结构可以等效成缝宽约为3.5×10−10m的狭缝。下列粒子束穿过该多晶薄膜时,衍射现象最明显的是( )
A. 德布罗意波长约为7.9×10−13m的中子
B. 德布罗意波长约为8.7×10−12m的质子
C. 德布罗意波长约为2.6×10−11m的氮分子
D. 德布罗意波长约为1.5×10−10m的电子
2. 海南昌江核电示范项目“玲珑一号”是中国自主研发的全球首个陆上商用模块化小型核反 应堆,其中发生的一个核反应方程为,则为( )
A. B. C. D.
3. 如图为氢原子能级图,下列说法正确的是( )
A. 当氢原子从状态跃迁到状态时,吸收的光子
B. 玻尔理论认为原子的能量是连续的,电子的能量是不连续的
C. 玻尔理论也能很好地解释复杂原子的光谱
D. 处在能级的电子可以吸收的能量发生跃迁
4. 碘131的半衰期约为8天,若某药物含有质量为的碘131,经过32天后,该药物中碘131的含量大约还有( )
A. B. C. D.
5. 一列横波沿x轴负方向传播,某时刻的波形如图所示,则( )
A. 质点F此时向x轴负方向运动
B. 质点C此时向y轴正方向运动
C. 质点C将比质点B先回到平衡位置
D. 质点E的振幅为零
6. 如图所示,一根固定在墙上的水平光滑杆,两端分别固定着相同的轻弹簧,两弹簧自由端相距x。套在杆上的小球从中点以初速度v向右运动,小球将做周期为T的往复运动,则( )
A. 小球做简谐运动
B. 小球动能的变化周期为T
C. 两根弹簧的总弹性势能的变化周期为
D. 小球的初速度为时,其运动周期为2T
7. 一点光源以113W的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为6 × 10 - 7m的光,在离点光源距离为R处每秒垂直通过每平方米的光子数为3 × 1014个。普朗克常量为h = 6.63 × 10 - 34Js。R约为( )
A. 1 × 102m B. 3 × 102m C. 6 × 102m D. 9 × 102m
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 关于光的性质与应用,下列说法正确的有( )
A. 观众在看立体电影时要戴上特制的眼镜,这是应用了光的偏振
B. 内窥镜利用了多普勒效应
C. 照相机镜头上呈现的淡紫色是由光的反射现象引起的
D. 通过一条狭缝看日光灯观察到彩色条纹是光的衍射现象
9. 对于钠和钙两种金属,其遏止电压与入射光频率v的关系如图所示.用h、e分别表示普朗克常量和电子电荷量,则( )
A. 钠的逸出功小于钙的逸出功
B. 图中直线的斜率为
C. 在得到这两条直线时,必须保证入射光的光强相同
D. 若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较高
10. 两个分子相距无限远,规定分子势能为0,假设一个分子A不动,另一个分子B从无限远逐渐靠近分子A,则分子间作用力与分子势能的图像分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是( )
A. 分子间距为r0时分子力为0,表示两分子间既没有引力也没有斥力
B. 两分子相距无限远,分子势能与分子力均为0
C. B从无限远处向A靠近过程,引力先增大后减小,斥力一直增大
D. 当分子势能最小时,分子力为0
三、非选择题:共54分。
11. 某同学用如图所示的装置,做“用双缝干涉测量光的波长”的实验,用白炽灯做光源。已知双缝间距为d,双缝到光屏的距离为L。请回答下列问题:
(1)图中光具座上标注的仪器a、b、c依次为________。
A. 双缝、单缝和滤光片 B. 滤光片、单缝和双缝
C. 单缝、滤光片和双缝 D. 滤光片、双缝和单缝
(2)实验中需测定的相邻条纹间距指的是图中的________。
A. B.
C. D.
(3)本实验中,下列说法正确的是________。
A. 若仅增大双缝间的距离,则相邻干涉条纹间距变窄
B. 若仅将单缝向双缝移动一小段距离,则相邻干涉条纹间距变宽
C. 若其他条件不变,把红色滤光片换为绿色滤光片,从目镜中观察到的条纹数目不变
D. 撤掉滤光片,光屏上将看不到干涉图样
(4)实验中将测量头的分划板中心刻线与某一亮条纹的中心对齐,其示数如图所示,此时的示数为________。
12. 某班级各实验小组利用如图甲所示装置进行“探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系”实验。实验步骤如下:
①把注射器活塞移至注射器中间某位置,将注射器与导气管、压强传感器逐一连接;
②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由压强传感器显示的气体压强值p;
③用图像处理实验数据。
(1)为了保持封闭气体的质量不变,实验中采取的主要措施是________;为了保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是________;
(2)如果实验操作规范正确,某小组描绘图线如图乙所示,则图中的代表________;
(3)另一小组所做的实验中,画出的图像如图丙所示,则图线发生弯曲的原因可能是____________________。
13. 如图1、2所示为同一种透明材料制成的两个三棱柱的横截面,两横截面均为直角三角形,∠CAB=45°,∠EDF=30°,两束频率相同的平行于底边的光分别射到BC边与EF边。已知射到三角形ABC的光,在AC边恰好发生全反射,射到三角形DEF的光第一次到达DF边的H点(图中未标出),H点到D点的距离为d,真空中的光速为c,求:
(1)该透明材料的折射率;
(2)光从H点到DE边传播的时间。
14. 如图甲所示是研究光电效应规律的光电管。用波长λ=0.50μm的绿光照射阴极K,实验测得流过G表的电流I与A、K之间的电势差UAK满足如图乙所示规律,取h=6.63×10-34J·s。结合图像,求(以下所求结果均保留2位有效数字):
(1)每秒钟阴极发射的光电子数;
(2)光电子飞出阴极K时的最大动能为多少焦耳;
(3)该阴极材料的极限频率。
15. 某探究小组设计了一个报警装置,其原理如图所示。在竖直放置的圆柱形容器内用面积、质量的活塞密封一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。开始时气体处于温度、活塞与容器底的距离的状态A。环境温度升高时容器内气体被加热,活塞缓慢上升恰好到达容器内的卡口处,此时气体达到状态B。活塞保持不动,气体被继续加热至温度的状态C时触动报警器。从状态A到状态C的过程中气体内能增加了。取大气压,求气体。
(1)在状态B的温度;
(2)在状态C的压强;
(3)由状态A到状态C过程中从外界吸收热量Q。
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高二期末检测
物理试题
本试卷共15题,满分100分,考试用时75分钟
注意事项:
1、答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 某多晶薄膜晶格结构可以等效成缝宽约为3.5×10−10m的狭缝。下列粒子束穿过该多晶薄膜时,衍射现象最明显的是( )
A. 德布罗意波长约为7.9×10−13m的中子
B. 德布罗意波长约为8.7×10−12m的质子
C. 德布罗意波长约为2.6×10−11m的氮分子
D. 德布罗意波长约为1.5×10−10m的电子
【答案】D
【解析】
【详解】当波通过尺寸与其波长相近的障碍物或狭缝时,会发生明显的衍射现象。对于粒子而言,德布罗意波长λ决定了其波动性,衍射的明显程度通常与波长λ和狭缝宽度的比值相关,当接近或大于1时,衍射现象非常明显,则可知电子的衍射现象最明显。
故选D。
2. 海南昌江核电示范项目“玲珑一号”是中国自主研发的全球首个陆上商用模块化小型核反 应堆,其中发生的一个核反应方程为,则为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】根据质量数守恒和核电荷数守恒可知X是。
故选C。
3. 如图为氢原子能级图,下列说法正确的是( )
A. 当氢原子从状态跃迁到状态时,吸收的光子
B. 玻尔理论认为原子的能量是连续的,电子的能量是不连续的
C. 玻尔理论也能很好地解释复杂原子的光谱
D. 处在能级的电子可以吸收的能量发生跃迁
【答案】D
【解析】
【详解】A.氢原子从高能级 跃迁到低能级 ,释放光子,光子的能量,故A错误;
B.玻尔理论认为:原子和电子的能量都是不连续的,存在分立的能级,故B错误;
C.玻尔理论仅能成功解释氢原子光谱,无法解释复杂原子的光谱,故C错误;
D. 能级能量为,吸收 10.2eV 后能量为,对应 能级,可发生跃迁,故D正确。
故选D。
4. 碘131的半衰期约为8天,若某药物含有质量为的碘131,经过32天后,该药物中碘131的含量大约还有( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】放射性物质发生衰变时,由原子核的衰变公式
其中
为半衰期的次数,解得
故选C.
考点:本题考查了原子核的衰变规律、半衰期的计算.
5. 一列横波沿x轴负方向传播,某时刻的波形如图所示,则( )
A. 质点F此时向x轴负方向运动
B. 质点C此时向y轴正方向运动
C. 质点C将比质点B先回到平衡位置
D. 质点E的振幅为零
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.因为机械波在传播过程中,靠近波源的质点的振动带动相邻的后面质点的振动,而后面质点要“模仿”前面质点的振动,所以质点F向y轴负方向运动,A错误;
B.质点C此时刚到达最大位移处,速度为0,此后向y轴负方向运动,B错误;
C.质点B要先向y轴正方向运动到达波峰位置再回到平衡位置,而质点C直接从波峰位置回到平衡位置,C正确;
D.振幅指的是质点离开平衡位置的最大距离,虽然此时质点E的位移为零,但其振幅不为零,D错误。
故选C。
6. 如图所示,一根固定在墙上的水平光滑杆,两端分别固定着相同的轻弹簧,两弹簧自由端相距x。套在杆上的小球从中点以初速度v向右运动,小球将做周期为T的往复运动,则( )
A. 小球做简谐运动
B. 小球动能的变化周期为T
C. 两根弹簧的总弹性势能的变化周期为
D. 小球的初速度为时,其运动周期为2T
【答案】C
【解析】
【详解】A.物体做简谐运动的条件是它在运动中所受回复力与位移成正比,且方向总是指向平衡位置,可知小球在杆中点到接触弹簧过程,所受合力为零,此过程做匀速直线运动,故小球不是做简谐运动,故A错误;
BC.假设杆中点为,小球向右压缩弹簧至最大压缩量时的位置为,小球向左压缩弹簧至最大压缩量时的位置为,可知小球做周期为的往复运动过程为;根据对称性可知小球从与,这两个过程的动能变化完全一致,两根弹簧的总弹性势能的变化完全一致,故小球动能的变化周期为,两根弹簧的总弹性势能的变化周期为,故B错误,C正确;
D.小球的初速度为时,可知小球在匀速阶段的时间变为原来的倍,接触弹簧过程,根据弹簧振子周期公式,可知接触弹簧过程所用时间与速度无关,即接触弹簧过程时间保持不变,故小球的初速度为时,其运动周期应小于,故D错误。
故选C。
7. 一点光源以113W的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为6 × 10 - 7m的光,在离点光源距离为R处每秒垂直通过每平方米的光子数为3 × 1014个。普朗克常量为h = 6.63 × 10 - 34Js。R约为( )
A. 1 × 102m B. 3 × 102m C. 6 × 102m D. 9 × 102m
【答案】B
【解析】
【详解】一个光子的能量为
E = hν
ν为光的频率,光的波长与频率有以下关系
c = λν
光源每秒发出的光子的个数为
P为光源的功率,光子以球面波的形式传播,那么以光源为原点的球面上的光子数相同,此时距光源的距离为R处,每秒垂直通过每平方米的光子数为3 × 1014个,那么此处的球面的表面积为
S = 4πR2
则
联立以上各式解得
R ≈ 3 × 102m
故选B。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 关于光的性质与应用,下列说法正确的有( )
A. 观众在看立体电影时要戴上特制的眼镜,这是应用了光的偏振
B. 内窥镜利用了多普勒效应
C. 照相机镜头上呈现的淡紫色是由光的反射现象引起的
D. 通过一条狭缝看日光灯观察到彩色条纹是光的衍射现象
【答案】AD
【解析】
【详解】A.观众在看立体电影时要戴上特制的眼镜,这是应用了光的偏振,A正确;
B.内窥镜利用了光的全反射现象,B错误;
C.照相机镜头上呈现的淡紫色是由光的干涉现象引起的,镜头表面涂覆一层透明物质,透明物质的两个表面反射的两列光发生干涉,C错误;
D.通过一条狭缝看日光灯观察到彩色条纹是光的衍射现象,D正确。
故选AD。
9. 对于钠和钙两种金属,其遏止电压与入射光频率v的关系如图所示.用h、e分别表示普朗克常量和电子电荷量,则( )
A. 钠的逸出功小于钙的逸出功
B. 图中直线的斜率为
C. 在得到这两条直线时,必须保证入射光的光强相同
D. 若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较高
【答案】AB
【解析】
【详解】根据,即 ,则由图像可知钠的逸出功小于钙的逸出功,选项A正确;图中直线的斜率为,选项B正确;在得到这两条直线时,与入射光的强度无关,选项C错误;根据,若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较低,选项D错误.
10. 两个分子相距无限远,规定分子势能为0,假设一个分子A不动,另一个分子B从无限远逐渐靠近分子A,则分子间作用力与分子势能的图像分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是( )
A. 分子间距为r0时分子力为0,表示两分子间既没有引力也没有斥力
B. 两分子相距无限远,分子势能与分子力均为0
C. B从无限远处向A靠近过程,引力先增大后减小,斥力一直增大
D. 当分子势能最小时,分子力为0
【答案】BD
【解析】
【详解】A.分子间距为r0表示两分子处于平衡位置,分子既受到引力也受到斥力,但引力和斥力等大反向,合力即分子力为0,故A错误;
B.两个分子相距无限远,规定分子势能为0,两分子相距无限远,分子引力与斥力均为0,则分子力为0,故B正确;
C.B从无限远处向A靠近,分子引力与分子斥力都一直增大,故C错误;
D.当分子势能最小时,分子处于平衡位置,分子力为0,故D正确。
故选BD。
三、非选择题:共54分。
11. 某同学用如图所示的装置,做“用双缝干涉测量光的波长”的实验,用白炽灯做光源。已知双缝间距为d,双缝到光屏的距离为L。请回答下列问题:
(1)图中光具座上标注的仪器a、b、c依次为________。
A. 双缝、单缝和滤光片 B. 滤光片、单缝和双缝
C. 单缝、滤光片和双缝 D. 滤光片、双缝和单缝
(2)实验中需测定的相邻条纹间距指的是图中的________。
A. B.
C. D.
(3)本实验中,下列说法正确的是________。
A. 若仅增大双缝间的距离,则相邻干涉条纹间距变窄
B. 若仅将单缝向双缝移动一小段距离,则相邻干涉条纹间距变宽
C. 若其他条件不变,把红色滤光片换为绿色滤光片,从目镜中观察到的条纹数目不变
D. 撤掉滤光片,光屏上将看不到干涉图样
(4)实验中将测量头的分划板中心刻线与某一亮条纹的中心对齐,其示数如图所示,此时的示数为________。
【答案】(1)B (2)CD (3)A
(4)0.775 ##0.774 ## 0.776
【解析】
【小问1详解】
图中光具座上标注的仪器依次为滤光片、单缝和双缝。
故选B。
【小问2详解】
实验需测量的相邻条纹间距指的是相邻亮条纹或暗条纹中心间的距离。
故选CD。
【小问3详解】
A.根据相邻两亮条纹间距公式可知,双缝间距变大,条纹间距变小,故A正确;
B.条纹间距与单缝和双缝间的距离无关,故B错误;
C.将红色滤光片换成绿色滤光片,入射光波长变短,则相邻干涉条纹间距变小,从目镜中观察到的条纹数目会增多,故C错误;
D.光源白炽灯发出的光不是单色光,去掉滤光片,仍能发生干涉现象,会看到复色光的干涉图样,故D错误。
故选A。
【小问4详解】
螺旋测微器的读数为(或或 )
12. 某班级各实验小组利用如图甲所示装置进行“探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系”实验。实验步骤如下:
①把注射器活塞移至注射器中间某位置,将注射器与导气管、压强传感器逐一连接;
②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由压强传感器显示的气体压强值p;
③用图像处理实验数据。
(1)为了保持封闭气体的质量不变,实验中采取的主要措施是________;为了保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是________;
(2)如果实验操作规范正确,某小组描绘图线如图乙所示,则图中的代表________;
(3)另一小组所做的实验中,画出的图像如图丙所示,则图线发生弯曲的原因可能是____________________。
【答案】(1) ①. 在注射器活塞上涂一些润滑油 ②. 手不能握住注射器的封闭气体部分或缓慢推动活塞
(2)注射器与压强传感器连接处的气体体积
(3)气体温度降低或者实验过程中有漏气现象
【解析】
【小问1详解】
[1]为了保持封闭气体的质量不变,实验中采取的主要措施是在注射器活塞上涂一些润滑油,这样可以保持气密性;
[2]为了保持封闭气体的温度不变,实验中要注意手不能握住注射器的封闭气体部分,缓慢推动活塞,这样能保证装置与外界温度一样。
【小问2详解】
根据理想气体状态方程可知,如果实验操作规范正确,根据实验数据画出的图线是过坐标原点的倾斜直线,但如图所示的图线不过原点,该图线的方程为
说明注射器中气体的体积小于实际的封闭气体的体积,结合实验的器材可知,截距表示注射器与压强传感器连接处的气体体积。
【小问3详解】
实验过程中气体温度降低或者实验过程中有漏气现象,导致值减小,则图像向下弯曲。
13. 如图1、2所示为同一种透明材料制成的两个三棱柱的横截面,两横截面均为直角三角形,∠CAB=45°,∠EDF=30°,两束频率相同的平行于底边的光分别射到BC边与EF边。已知射到三角形ABC的光,在AC边恰好发生全反射,射到三角形DEF的光第一次到达DF边的H点(图中未标出),H点到D点的距离为d,真空中的光速为c,求:
(1)该透明材料的折射率;
(2)光从H点到DE边传播的时间。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
在AC边恰好发生全反射,则有
解得
【小问2详解】
作出光路图如图所示
由几何关系知光射到DE边G点时入射角为30°,可以射出,由几何关系可知
光在介质中的速度
则光从H点到DE边传播的时间
14. 如图甲所示是研究光电效应规律的光电管。用波长λ=0.50μm的绿光照射阴极K,实验测得流过G表的电流I与A、K之间的电势差UAK满足如图乙所示规律,取h=6.63×10-34J·s。结合图像,求(以下所求结果均保留2位有效数字):
(1)每秒钟阴极发射的光电子数;
(2)光电子飞出阴极K时的最大动能为多少焦耳;
(3)该阴极材料的极限频率。
【答案】(1)4.0×1012个
(2)9.6×10-20J
(3)4.6×1014Hz
【解析】
【小问1详解】
每秒发射的光电子个数
【小问2详解】
光电子飞出阴极K时的最大动能
【小问3详解】
由光电效应方程可得
代入数据可得该阴极材料的极限频率
15. 某探究小组设计了一个报警装置,其原理如图所示。在竖直放置的圆柱形容器内用面积、质量的活塞密封一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。开始时气体处于温度、活塞与容器底的距离的状态A。环境温度升高时容器内气体被加热,活塞缓慢上升恰好到达容器内的卡口处,此时气体达到状态B。活塞保持不动,气体被继续加热至温度的状态C时触动报警器。从状态A到状态C的过程中气体内能增加了。取大气压,求气体。
(1)在状态B的温度;
(2)在状态C的压强;
(3)由状态A到状态C过程中从外界吸收热量Q。
【答案】(1)330K;(2);(3)
【解析】
【详解】(1)根据题意可知,气体由状态A变化到状态B的过程中,封闭气体的压强不变,则有
解得
(2)从状态A到状态B的过程中,活塞缓慢上升,则
解得
根据题意可知,气体由状态B变化到状态C的过程中,气体的体积不变,则有
解得
(3)根据题意可知,从状态A到状态C的过程中气体对外做功为
由热力学第一定律有
解得
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