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学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精2017年河北承德第一中学高二年级第三月考物理试卷一、选择题(本题包括21小题,每小题给出四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1。下列说法中正确的是()A.波从一种介质进入另一种介质时,频率保持不变B。机械波的频率越高,在介质中的传播速度越大C.两列波发生稳定的干涉现象,则两列波的频率必然相同D.光的偏振现象说明光波是横波【答案】ACD【解析】波在传播过程中,介质中各个质点振动频率都等于波源的振动频率,即等于波的频率,故A正确;机械波在介质中的传播速度,由介质本身的性质决定,与其他无关机械波在固体中传播最快,而在气体中最慢,故B错误;两列波发生干涉的条件是:频率相同,相位差恒定,振动方向平行,故C正确;偏振是横波的特有现象,光的偏振现象说明光波是横波,故D正确。所以ACD正确,B错误。2。下列说法正确的是()A.在水中的鱼斜向上看岸边的物体时,看到的物体将比物体所处的实际位置高B.光纤通信是一种现代通信手段,光纤内芯的折射率比外壳的大C.水中的气泡,看起来特别明亮是因为光线从气泡中射向水中时,一部分光在界面上发生了全反射D.全息照相主要是利用了光的衍射现象【答案】AB【解析】在水中的鱼斜向上看岸边的物体时,看到的物体将比物体所处的实际位置高,故A正确;由光的全反射条件可知,光纤内芯材料的折射率比外套材料的折射率大,故B正确;气泡看起来特别明亮,是因为光从水射向气泡时,一部分光在界面上发生了全反射的缘故,故C错误;全息照相主要是利用了光的单色性好(即频率相同),相位差稳定的特点,而不是光的衍射现象,故D错误.所以AB正确,CD错误。3.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.下列表述符合物理学史实的是()A.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论B。爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型D。贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的【答案】ABC【解析】普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论,故A正确;爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说,故B正确;卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型,故C正确;贝克勒尔通过对天然放射性的研究,揭示了原子核有复杂的结构,但并没有发现质子和中子,故D错误。所以ABC正确,D错误。4。如图所示,一质点在x轴上以O为平衡位置做简谐运动,其振幅为8cm,周期为4s,t=0时物体在x=4cm处,向x轴负方向运动,则()A.质点在t=1。0s时所处的位置为x=+4cB.质点在t=1。0s时所处的位置为x=-4cC.由起始位置运动到x=-4cm处所需的最短时间为sD.由起始位置运动到x=-4cm处所需的最短时间为s【答案】BC【解析】简谐运动振动方程的一般表示式为:x=Asin(ωt+ϕ0),根据题给条件有:A=8cm=0。08m,ω=2πT=2π4=0。5πrad/s,所以x=0.08sin(0.5πt+φ0)m将t=0时,x0=0.04m,代入得:0.04=0.08sinϕ0解得初相:ϕ0=π6或ϕ0=5π6因为t=0时,速度方向沿x轴负方向,即位移在减小,所以取ϕ0=5π65。如图,a、b、c、…、k为连续的弹性介质中间隔相等的若干质点,e点为波源,t=0时刻从平衡位置开始向上做简谐运动,振幅为3cm,周期为0.2s.在波的传播方向上,后一质点比前一质点迟0。05s开始振动.t=0。25s时,x轴上距e点2。0m的某质点第一次到达最高点,则()A。该机械波在弹性介质中的传播速度为10m/sB.图中相邻质点间距离为0.5mC.当a点经过的路程为9cm时,h点经过的路程为12cmD。当b点在平衡位置向下振动时,c点位于平衡位置的上方【答案】ABC【解析】A、据题波的周期为0。2s,t=0时刻e点从平衡位置开始向上做简谐运动,经过t=0。05s第一到达最高点.t=0.25s时,x轴上距e点2。0m的某质点第一次到达最高点,则知该质点的振动比e点落后一个周期,所以波长为λ=2m,波速为v=λ/T=2.0/0。2=10mC、由波的周期为T=0.2s,后一质点比前一质点迟0.05s=T/4开始振动,根据对称性知,当a点经过的路程为9

cm时,h点经过的路程多振动1/4周期,路程多一个振幅,为12cm,故C正确;D、当b点在平衡位置向下振动时,c点位于波谷,故D错误.故选:AC.6.如图所示,图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P以此时刻为计时起点的振动图象.质点Q的平衡位置位于x=3.5m,下列说法正确的是()A.在0。3s时间内,质点P向右移动了3mB。这列波沿x轴正方向传播C。t=0。1s时,质点P的加速度大于质点Q的加速度D。t=0。45s时,x=3。5m处的质点Q到达波谷位置【答案】BCD【解析】试题分析:由乙图读出,t=0时刻质点的速度向上,则由波形的平移法可知,这列波沿x轴正方向传播,由图知:λ=4m,T=0.4s,则波速v=考点:考查了横波图像,波速,波长以及周期的关系【名师点睛】波的图象往往先判断质点的振动方向和波的传播方向间的关系.同时,熟练要分析波动形成的过程,分析物理量的变化情况,基础题7。一束由红、蓝两单色光组成的光以入射角θ由空气射到半圆形玻璃砖表面的A处,AB是半圆的直径.进入玻璃后分为两束,分别为AC、AD,它们从A到C和从A到D的时间分别为t1和t2,则()A.AC是蓝光,t1小于t2B。AC是红光,t1小于t2C.AC是蓝光,t1等于t2D。AC是红光,t1大于t2【答案】C【解析】光的偏折程度比较大,则介质对AC光的折射率比较大,AC光的频率比较大,所以AC光应是蓝光..。.。。.。.。.....。8.在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些岩石都不同程度地含有放射性元素.比如,有些含有铀、钍的花岗岩等岩石会释放出放射性惰性气体氡,而氡会发生放射性衰变,放射出α、β、γ射线,这些射线会导致细胞发生癌变及呼吸道等方面的疾病.根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是()A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7。6天后就剩下一个原子核了B。β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的C。γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,α射线的穿透能力最强,电离能力最弱D。发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4【答案】B【解析】半衰期的对大量原子核的衰变的统计规律,对于单个是不成立的,故A错误;发生β衰变的过程是:一个中子变为质子同时放出一个电子,故B正确;根据α、β、γ三种射线特点可知,γ射线穿透能力最强,电离能力最弱,α射线电离能量最强,穿透能力最弱,故C错误;根据质量数和电荷数守恒可知:发生α衰变放出H29。下列说法正确的是()A。用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变B.X射线的衍射实验,证实了物质波假设是正确的C.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长D。速度相等的电子和质子,电子的波长大【答案】ACD【解析】根据光电效应方程Ekm=hv-W0知,入射光的频率不变,则逸出的光电子最大初动能不变,故A正确;物质波的假设通过电子的衍射证实是正确的,故B错误;在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长,故C正确;速度相等的电子和质子,电子的动量小;根据物质波的波长公式:λ=10.如图所示为氢原子的能级图.氢原子从n=5的能级跃迁到n=3的能级时辐射出a光子,从n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射出b光子.下列说法正确的是()A.a光子的能量比b光子的能量大B。若a、b两种光在同一种均匀介质中传播,则a光的传播速度比b光的传播速度大C.若b光能使某种金属发生光电效应,则a光一定能使该金属发生光电效应D.若用同一双缝干涉装置进行实验,用a光照射双缝得到相邻亮条纹的间距比用b光照射双缝得到的相邻亮条纹的间距大【答案】BD11.如图所示,箱子放在水平地面上,箱内有一质量为m的铁球以速度v向左壁碰去,来回碰几次后停下来,而箱子始终静止,则整个过程中()A.铁球对箱子的冲量为零B.铁球和箱子受到的冲量为零C.箱子对铁球的冲量为,向右D.摩擦力对箱子的冲量为,向左【答案】C【解析】箱子在水平方向上受到两个力作用,球队对箱子的作用力和地面对箱子的摩擦力,二力始终等大反向,其合力始终为零,故箱子始终静止.因此,铁球对箱子的冲量与摩擦力对箱子的冲量等大反向,合冲量为零,故A错误;根据动量定理,铁球受到的冲量为I=0-mv=-mv,而箱子受到的冲量始终为零.故B错误.根据动量定理,箱子对铁球的冲量为I=0-mv=—mv,负号表示方向向右,故C正确;箱子对铁球的冲量mv,向右,根据牛顿第三定律,铁球对箱子的冲量为mv,向左.又因为摩擦力与铁球对箱子的作用力等大反向,所以摩擦力对箱子的冲量为mv,向右,故D正确。所以C正确,ABD错误.12。某人站在静浮于水面的船上,从某时刻开始人从船头走向船尾,若不计水的阻力,那么在这段时间内人和船的运动情况错误的是:()A.人匀速行走,船匀速后退,两者速度大小与它们的质量成反比B.人加速行走,船加速后退,而且加速度大小与它们的质量成反比C。人走走停停,船退退停停,两者动量总和总是为零D.当人在船尾停止运动后,船由于惯性还会继续后退一段距离【答案】D【解析】人和船组成的系统动量守恒.设人的质量为m,瞬时速度为v,船的质量为M,瞬时速度为v’.人走的方向为正方向0=mv-Mv’,解得:mv=Mv’,即vv′=Mm13。如图甲所示,一物块在t=0时刻,以初速度v0从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端.由此可以确定()A。物块返回底端时的速度B。物块所受摩擦力大小C.斜面倾角θD。3t0时间内物块克服摩擦力所做的功【答案】AC【解析】由于下滑与上滑的位移大小相等,根据数学知识可以求出物块返回底端时的速度.设物块返回底端时的速度大小为v,则v0t02=v⋅2t02,得到v=v02,故A正确;根据动量定理得:上滑过程:−(14.一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由A处由静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是:()A。小球的机械能守恒,动量不守恒B。小球的机械能不守恒,动量也不守恒C.球、车系统的机械能守恒,动量守恒D.球、车系统的机械能、动量都不守恒【答案】B【解析】试题分析:小球由静止释放过程中,小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,故系统只在在水平方向动量守恒,所以当小球有向右的速度时小车将同时有向左的速度,所以小球在下落过程中并不是真正的圆周运动,小车将通过细绳对小球做功,小球机械能不守恒,动量守恒的研究对象是一个系统,单独小球谈不上动量守恒,所以A错误,B正确.小球与小车系统在整个过程中只有重力做功,系统机械能守恒;由于系统水平方向不受外力,系统在水平方向动量守恒但总动量并不守恒,故CD错误.故选B.考点:动量守恒定律;机械能守恒定律【名师点睛】小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,满足水平方向动量守恒定律;系统机械能守恒,但对小球来说,不满足动量和机械能守恒的条件;遇到相互作用的问题,一般要从系统的角度考虑机械能是否守恒及某一方向上的动量是否守恒。15。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,则小车的速度大小是()A.仍是vB.C。D。【答案】B【解析】试题分析:以整体为研究对象,水平方向不受外力,动量守恒,B对考点:考查动量守恒定律点评:难度较小,明确考查的知识点,选择系统为研究对象,规定正方向,由动量守恒定律列公式16。小车在水平地面上匀速前进,某时刻将质量相等的两个物体以相同的对地速率水平抛出,其中一个抛出方向与车的运动方向相同,另一个抛出方向与车的方向相反,则抛出两物体后,小车的速度将()A。不变B.变大C。变小D.无法判断车速的变化【答案】B【解析】设原来的方向为正方向,根据动量守恒列方程得:Mv0=(M—2m)v′+mv-mv,解得:v17.A、B两船质量均为M,都静止在平静的水面上,现A船中质量为M/2的人,以对地的水平速度v从A船跳到B船,再从B船跳到A船,……经n次跳跃后(水的阻力不计)下列说法错误的是()A.A、B两船(包括人)的动量大小之比总是1:1B.A、B两船(包括人)的速度大小之比总是1:1C.若n为奇数,A、B两船(包括人)的速度大小之比为3:2D。若n为偶数,A、B两船(包括人)的速度大小之比为2:3【答案】B【解析】人在跳跃过程中总动量守恒,所以A、B两船(包括人)的动量大小之比总是1:1,故A说法正确,B说法错误;若n为奇数,人在B船上,则0=MvA+(M+M18。两球A、B在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,mA=1kg,mB=2kg,vA=6m/s,vB=2m/s。当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是()A。vA′=5m/s,vB′=2.5m/sB。vA′=2m/s,vB′=4m/sC。vA′=-4m/s,vB′=7m/sD.vA′=7m/s,vB′=1。5m/s【答案】B【解析】根据题意碰撞后A球速度不大于B球的速度,故D错误;A追上B并发生碰撞前的总动量是:mAvA+mBvB=10kg⋅m/s.对A有:1kg×5m/s+2kg×2m/s=9kg•m/s,对B有:1kg×2m/s+2kg×4m/s=10kg•m/s,对C有:1kg×—4m/s+2kg19。如图所示,自行火炮连同炮弹的总质量为M,当炮管水平,火炮车在水平路面上以υ1的速度向右匀速行驶中,发射一枚质量为m的炮弹后,自行火炮的速度变为υ2,仍向右行驶,则炮弹相对炮筒的发射速度υ0为()A。B.C。D。【答案】B【解析】火炮与炮弹组成的系统动量守恒,以火炮的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:Mv1=20。如图所示,木块A的右侧为光滑曲面,曲面下端极薄,其质量,原来静止在光滑的水平面上,质量的小球B以V=2m/s的速度从右向左做匀速直线运动中与木块A发生相互作用,则B球沿木块A的曲面向上运动中可上升的最大高度(设B球不能飞出去)是()A.0.40mC。0。10mD.0.5m【答案】C【解析】B球上升到最大高度时速度与曲面体相等,设为v.小球在曲面体上滑动的过程中,小球和曲面体组成的系统,取向左方向为正方向,由水平方向动量守恒得:mBv0=(MA+m21.一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生衰变而形成了如图所示的两个圆形轨迹,两圆半径之比为1∶16,下列说法正确的是()A.该原子核发生了α衰变B。反冲核沿大圆做逆时针方向的圆周运动C。原来静止的原子核的序数为15D。沿大圆和沿小圆运动的柆子周期相同【答案】A【解析】无论是哪种衰变,反应后的两个粒子运动方向一定是相反的.一个粒子是新的原子核带正电,另一个粒子带电情况要看是哪种衰变.由左手定则知α衰变后产生的径迹是两个外切的圆,β衰变后产生的径迹是两个内切的圆,故A正确;根据安培左手定则可知,反冲核沿大圆做顺时针方向的圆周运动,故B错误;粒子做圆周运动的轨道半径:r=mvBq二.非选择题(共47分)22。如图所示,在杨氏双缝干涉实验中,激光的波长为5.30×10-7m,屏上P点距双缝S1和S2的路程差为7.95×10-7m,则在这里出现的应是________(填“明条纹”或“暗条纹”).现改用波长为6。30×10-【答案】(1)。暗条纹(2).变宽【解析】试题分析:根据产生明条纹或暗条纹的条件就是看光程差是否为半波长整数倍,若是则为明条纹。7.955.30=1.5考点:光的干涉点评:本题考查了光的干涉现象中的明条纹、暗条纹的判断。通过公式可以分析处波长变长在其他条件不变时,条纹间距应变宽23.气垫导轨、光电门的测量装置来研究两个滑块碰撞过程中系统动量的变化情况。实验仪器如图所示。实验过程:(1)调节气垫导轨水平,并使光电计时器系统正常工作。(2)在滑块1上装上挡光片并测出其长度L.(3)在滑块2的碰撞端面粘上橡皮泥(或双面胶纸)。(4)用天平测出滑块1和滑块2的质量m1、m2.(5)把滑块1和滑块2放在气垫导轨上,让滑块2处于静止状态(=0),用滑块1以初速度与之碰撞(这时光电计时器系统自动计算时间),撞后两者粘在一起,分别记下滑块1的挡光片碰前通过光电门的遮光时间和碰后通过光电门的遮光时间。(6)先根据计算滑块1碰撞前的速度及碰后两者的共同速度;再计算两滑块碰撞前后的动量,并比较两滑块碰撞前后的动量的矢量和。将下面的表格填写完整(保留3位小数)。实验数据:m1=0.324kgm2=0.181kgL=1。00×10-3滑块1滑块2碰前系统动量kgms—1碰后系统动量kgms-1/ms—1/ms-1/ms—1/ms—1(+)0.2900。18400.1840结论:【答案】0。0940。093结论:在误差允许的范围内,碰前系统动量矢量和等于碰后系统动量矢量和。【解析】试题分析:④因为光电门的距离非常小,所以可以将通过其的平均速度看做瞬时速度,故⑤碰撞前,m2⑥碰撞前后动量守恒,即(m2⑦p⑧碰撞前,m2⑨在误差允许的范围内,碰前系统动量矢量和等于碰后系统动量矢量和考点:验证动量守恒定律验证动量守恒定律点评:关键是知道通过光电门的速度的特点,以及要根据碰撞前后各个物体的速度求解动量24.某一核反应的模型中质量为、速度为的粒子与一个静止的质量为M的原子核碰撞后合为一体,又迅速发生变化而放出质量为、速度为的另一个粒子,此粒子的速度与反方向,则剩余核的速度为多少?【答案】【解析】试题分析:余下的反冲核的质量为M+m0—m.质量为m0、速度为v0的粒子与质量为M的原子核碰撞的过程遵守动量守恒,由动量守恒定律求解反冲核的反冲速度。取碰撞前粒子的速度方向为正方向,设余下的反冲核的反冲速度大小为V,根据动量守恒定律得:m0v0点睛:微观粒子遵循的基本规律是动量守恒定律,有时还用到能量守恒定律.动量是矢量,列式时要注意速度的方向。25。在核反应堆里,用石墨作减速剂,使铀核裂变所产生的快中子通过与碳核不断的碰撞而被减速。假设中子与碳核发生的是弹性正碰,且碰撞前碳核是静止的。已知碳核的质量近似为中子质量的12倍,中子原来的动能为E0,试求:经过

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