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文档简介
1、安徽省安庆市纵阳县白湖中学高二物理测试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法不正确的有()A光电效应现象揭示了光的粒子性B热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性C黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释D动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长不相等参考答案:C【考点】光的波粒二象性【分析】光具有波粒二象性是微观世界具有的特殊规律,大量光子运动的规律表现出光的波动性,而单个光子的运动表现出光的粒子性光的波长越长,波动性越明显,波长越短,其粒子性越显著根据德布罗意波的波长公式判断质子与电子的波长关系
2、【解答】解:A、光电效应表明光具有一定的能量,能说明光具有粒子性,故A正确;B、衍射是波特有的现象,热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性,故B正确;C、黑体辐射的实验规律可用量子理论来解释,但不能用光的波动性解释故C错误;D、动能相等的质子和电子,它们的动量:P=,质子与电子的质量不同,所以动能相等的电子与质子的动量是不同的,根据德布罗意波波长公式:可知它们的德布罗意波长不相等,故D正确本题选择不正确的,故选:C2. 如图所示,(1)为某一波在t0时刻的波形图,(2)为参与该波动的P点的振动图象,则下列判断正确的是( )A 该列波的波速度为4ms ;B若P点的坐标为xp2m,则该列
3、波沿x轴正方向传播C、该列波的频率可能为 2 Hz; D若P点的坐标为xp4 m,则该列波沿x轴负方向传播;参考答案:A3. 在以下各种说法中,正确的是 ( )A变化的电场产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场B从接收到的高频信号中还原出所携带的声音或图像信号的过程称为调制C当波源与观察者相向运动时,波源自身的频率不变D麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波存在,后来由他又用实验证实电磁波的存在参考答案:C4. 平行板电容器的两极板A、B接于电池两极, 一带正电小球悬挂在电容器内部, 闭合电键K, 电容器充电, 这时悬线与竖直方向的夹角为, 如图所示( )A、保持K闭合, A板向B板靠近, 则变
4、小.B、保持K闭合, A板向B板靠近, 则不变.C、断开K, A板向B板靠近, 则增大.D、断开K, A板向B板靠近, 则不变.参考答案:D5. 如图所示,P是一个偏振片,P的透振方向(用带有箭头的实线表示)为竖直方向。下列四种入射光束中,不能在P的另一侧观察到透射光的是A太阳光B沿竖直方向振动的光C沿水平方向振动的光D沿与竖直方向成45角振动的光参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某电路两端交流电压u=Umsin100t(V),在t=0.005s时刻,电压u值为10V。接在此电路两端的电压表示数为_V。如将阻值为R的电阻接在此交流电压上时电阻消耗的功率为P;而
5、改接在电压为U0的直流电压上时功率为P/4,则U0=_ _V。(结果保留三位有效数字)参考答案:7.07;3.54 7. 一滴露珠的体积是12.0104cm3,已知水的密度是1.0103kg/m3,摩尔质量是18g/mol,阿伏加德罗常数NA=6.01023mol1水的摩尔体积是1.8105m3/mol已知露珠在树叶上每分钟蒸发6.0106个水分子,则需要6.671012分钟蒸发完参考答案:考点:阿伏加德罗常数版权所有专题:阿伏伽德罗常数的应用专题分析:水的摩尔体积等于摩尔质量与其密度之比;根据水的密度和体积算出其质量,然后求出其摩尔数,即可算出其所含分子数目,由分子总数与每分钟蒸发水分子数之
6、比,即可求出时间解答:解:水的摩尔体积Vmol=m3/mol=1.8105m3/mol一滴露珠中含有的水分子总数为n=41019(个)则水分子蒸发完所用时间为t=6.671012(min)故答案为:1.8105,6.671012点评:阿伏伽德罗常数是联系宏观量,先求出物质的量,然后物质的量与阿伏伽德罗常数的乘积是物质所含分子的个数8. 如图所示,两条电阻忽略不计的光滑平行金属导轨、置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,两导轨间的距离L=0.6m.电阻r=0.1金属杆MN在水平向右的拉力作用下沿两条导轨向右匀速滑动,速度=10m/s,产生的感应电动势为3V,电阻R=0.9.由此可知,磁场的磁感应
7、强度B=_T,MN受到的水平拉力F= N.参考答案:0.5T,0.9N9. 远距离输电,若输送的电功率一定,输电电压增大到2倍,输电线的电阻减小到原来的05倍,则输电线损失的功率变为原来的 倍。参考答案:0.125 10. (1)研究光电效应电路如图所示,用频率相同、强度不同的光分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子被阳极A吸收,在电路中形成光电流。下列光电流I与A、K之间的电压UAK的关系图象中,正确的是(2)钠金属中的电子吸收光子的能量,从金属表面逸出,这就是光电子。光电子从金属表面逸出的过程中,其动量的大小_(选填“增大、“减小”或“不变”), 原因是_。参考答案:1
8、1. 如图12所示,线圈的面积是0.05m2,共100匝;线圈的电阻r1,外接电阻R24。匀强磁场的磁感应强度为T,当线圈以300r/min的转速匀速转动时,若从线圈平面与磁感线平行时开始计时,则线圈中感应电动势的最大值为_ _v,感应电动势的瞬时值表达式为e=_(v),电路中电流表的示数为_ A。参考答案:50 , 50COS10 , 1.41 12. 如图12中甲图所示矩形线圈abcd,长ab=20cm,宽bc=10cm,匝数n=200匝,线圈回路总电阻R=5,整个线圈平面内均有垂直于线圈平面的匀强磁场穿过。现令该磁场的磁感强度B随时间t按图乙所示的规律变化,则线圈回路中产生的感应电动势的
9、大小 V,感应电流的大小 A,当t=0.3s时,线圈的ab边所受的安培力大小为 N。参考答案:2V 0.4A 2.4N13. (5分)光电管是把光信号转变为电信号的仪器,今用频率为的光照射光电管,发射光电子的最大初动能是 (已知普朗克常量为h)。参考答案:hv+E三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所用的玻璃砖两面平行。正确操作后,做出的光路图及测出的相关角度如图所示。此玻璃的折射率计算式为n=_(用图中的表示);如果有几块宽度大小不同的平行玻璃砖可供选择,为了减少误差,应选用宽度_(填“大”或“小”)的玻璃砖来测量。参考答案:15
10、. 如图所示为“探究碰撞中的不变量”的实验装置示意图已知a、b小球的质量分别为ma、mb,半径分别是ra、rb,图中P 点为单独释放a球的平均落点,M、N是a、b小球碰撞后落点的平均位置(1)本实验必须满足的条件是 A斜槽轨道必须是光滑的B斜槽轨道末端的切线水平C入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放D入射球与被碰球满足ma=mb,ra=rb(2)为了验证动量守恒定律需要测量OP间的距离x1,则还需要测量的物理量有 、_(用相应的文字和字母表示)(3)如果动量守恒,须满足的关系式是 (用测量物理量的字母表示)参考答案:(1)BC;(2)OM间的距离x2;ON间的距离x3;(3)maOP=m
11、aOM+mb0N【考点】验证动量守恒定律【分析】(1)在做“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,所以要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平(2)由动量守恒定律求出需要验证的表达式,根据表达式确定需要测量的量;(3)根据(2)的分析确定需要验证的关系式【解答】解:(1)A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;B、要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;C、要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;D
12、、为了保证小球碰撞为对心正碰,且碰后不反弹,要求mamb,ra=rb,故D错误应选:BC(2)要验证动量守恒定律定律,即验证:mav1=mav2+mbv3,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t得:mav1t=mav2t+mbv3t,得:max1=max2+mbx3,因此实验需要测量:测量OP间的距离x1,OM间的距离x2,ON间的距离x3;(3)由(2)知,实验需要验证:max1=max2+mbx3,即:maOP=maOM+mb0N;故答案为:(1)BC;(2)OM间的距离x2;ON间的距离x3;(3)maOP=maOM+mb0N四、计算题
13、:本题共3小题,共计47分16. (16分)如图所示的电路中,1=10V,2=2V,内阻不计,R3=4,C1=C2=1F,C3=2F,当K1、K2都断时,电容器均不带电。问:(1)若R1、R2均调为4时,合上K1、K2,电路稳定后,C1带电量为多少?(2)R1的阻值为多少时,可使电容器C1不带电?参考答案:解析:(1)K1、K2闭合后,电路中电流强度I=UCN=-IR1=6VULM=IR2-2=2V,UMN=IR3=4V设电容器的带电量分别为Q1、Q2、Q3,带电性如图所示有U1+U2=6V, u2+u3=4V, C1U1+C2-U2=C3U3由以上各式解得:U1=3.5VQ1=C1U1=3.
14、510-6C(2)要使电容器C1两端电压为0UCN=UONUCN=1-(1+2)R1/(R1+8)UON=由此解得 R1=3217. 如图所示,倾角(30(、宽为L1m的足够长的U形光 滑金属框固定在磁感应 强度B1T、范围足够大的匀强磁场中磁场方向垂直导轨平面斜向上,现用一平行于导轨的牵引力F,牵引一根质量为m0.2 kg,电阻R1 (的金属棒ab,由静止开始沿导轨向上移动。(金属棒ab始终与导轨接触良好且垂直,不计 导轨电阻及一切摩擦)问:(1)若牵引力是恒力,大小F=9 N,则金属棒达到的稳定速度v1多大?(2)若金属棒受到向上的拉力在斜面导轨上达到某一速度时,突然撤去拉力,从撤去拉力到棒的速度为零时止,通过金属棒的电量为q=0.48 C,金属棒发热为Q=1.12 J,则撤力时棒的速度v2多大?参考答案:(1) v18 m/s;(2)v24 m/s试题分析: 18. (10分)如图所示,一小物体所受的重力为100N,用细
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