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文档简介
广东省肇庆市鼎湖中学2022-2023学年高二下学期6月月考
物理试题
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。
I.下列说法中正确的是()
A.树枝在风的作用下运动是简谐运动
B.受迫振动的频率由物体的固有频率决定
C.一单摆做阻尼振动,振幅越来越小,频率也越来越小;
D.当观察者远离波源运动时可以观察到多普勒效应现象
【答案】D
【解析】
【详解】A.树枝在风的作用下运动是机械振动,不满足简谐运动的条件,故A错误;
B.做受迫振动物体的频率由驱动力的频率决定,故B错误;
C.单摆做阻尼振动,振幅越来越小,频率不变,故C错误:
D.当观察者远离波源运动时,观察者接收到的频率减小,波长变大,这种现象属于多普勒效应,故D正确。
故选D。
2.关于以下四幅图片的说法中,正确的是()
A.图甲中,向上拉动下表面紧贴水面的玻璃板时,拉力大于玻璃板的重力,主要是受到大气压力的影响
B.图乙中,小女孩吹出的肥皂泡呈球状与液体的表面张力有关
C.图丙中,液体与玻璃杯壁接触的附着层的液体分子之间的分子力表现为引力
D.图丁中,石英沿垂直X轴晶面上的压电效应最显著,沿其他方向不明显,说明石英是多晶体
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】A.向上拉动下表面紧贴水面的玻璃板时,拉力大于玻璃板的重力,主要是受到水的张力的影
响,故A错误;
B.表面张力让液体收缩,而球面是同体积物体最小的表面积,所以肥皂泡呈球状与液体的表面张力有
关,故B正确;
C.玻璃杯附着层内的液体分子由于受到固体分子的吸引,所以附着层液体分子比较密集,分子之间的分
子力表现为斥力,故C错误;
D.石英沿垂直X轴晶面上的压电效应最显著,沿其他方向不明显,说明具有各向异性的压电效应,故D
错误。
故选B。
3.2021年5月7日,外交部发言人汪文斌表示,日本福岛核事故污染水排海事关全球海洋生态环境安全,
事关各国人民生命健康,国际社会普遍对日方此举表示强烈不满。核污染水中含有大量核反应产生的放射
性碘131,人吃了被碘131污染的海产品会患病。已知碘131的衰变方程为2I→*Xe+[e,半衰期为
8天。下列说法正确的是()
A.碘131发生的衰变是α衰变
B.100个碘131原子核经过16天后一定还有25个未衰变
C.碘131衰变能释放出JJe,说明了碘131原子核中有一:e
D.此衰变的实质是原子核内的一个中子转化为一个质子和一个电子
【答案】D
【解析】
【详解】A.碘131衰变放出的是负电子,则发生的衰变是A衰变,选项A错误;
B.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数的原子核衰变不适用,选项B错误;
C.碘131衰变能释放出°∣e,这是原子核内的中子转化为质子时放出的负电子,并不能说明碘131原子核
中有1e,选项C错误;
D.£衰变的实质是
>→!H+0,e
即原子核内的一个中子转化为一个质子和一个电子,选项D正确;
故选D。
4.5G是“第五代移动通信技术”的简称,5G信号一般采用3300MHZ~5(XX)MHz频段的无线电波,
而第四代移动通信技术4G的频段范围是188()MHZ〜2635MHz,5G网络的传输速率(指单位时间传送的
数据量大小)可达IOGbPs,是4G网络的5()〜I(X)倍。则()
A.5G信号比4G信号所用的无线电波在真空中传播的更快
B.5G信号相比于4G信号更不容易绕过障碍物,所以5G通信需要搭建更密集的基站
C.空间中5G信号和4G信号会产生稳定的干涉现象
D.5G信号是横波,4G信号是纵波
【答案】B
【解析】
【详解】A.任何电磁波在真空中的传播速度均为光速,可知5G信号和4G信号所用的无线电波在真空中
传播的快慢相同,故A错误;
B.5G信号的频率更高,波长更短,故相比4G信号更不易发生衍射现象,则5G通信需要搭建更密集的
基站,故B正确;
C.5G信号和4G信号的频率不同,则它们相遇不会产生干涉现象,故C错误;
D.5G信号和4G信号都属于电磁波,都是横波,故D错误;
故选B«
5”、匕两种可见光在同一光电效应装置中测得的光电流与电压的关系如图甲所示。图乙为氢原子能级图,
己知可见光的光子能量在L62eV~3.1IeV之间,下列说法正确的是()
n£/eV
OO-------------------------------------------------------------0
14--------------------------------0.85
a3---------------------------------1.51
"≤-b2--------------------------------3-40
S%°U1---------------------------------13.6
甲乙
A.4光的波长比方光的大
B.若。光是从〃=4跃迁到〃=2能级时发出的光,则b光可能是从〃=3跃迁到〃=2能级时发出的光
C.大量处于基态的氢原子被能量为12.75eV的光照射后处于激发态,这些氢原子向低能级跃迁时可以辐
射出6种不同频率的可见光
D.用E=12.8eV的电子去轰击处于基态的氢原子,不可能使氢原子发生能级跃迁
【答案】A
【解析】
【详解】A.由图甲可知,在光电效应装置中,〃的遏止电压UC低,根据线=〃>—W=IeUCl可知,。光
的光子能量小,又因为U=二,故α光的波长比人光的大,故A正确;
λ
B.从,?=4跃迁到〃=2能级时发出的光子能量
E42=-0.85eV-(-3.4eV)=2.55eV
从W=3跃迁到77=2能级时发出的光子能量
E32=-1.51eV-(-3.4eV)=1.89eV
由于a光的光子能量小,因此若b光是从〃=4跃迁到n=2能级时发出的光,则a光是从n=3跃迁到〃=2能
级时发出的光,故B错误;
C.用Ek=12.75eV的光子去轰击基态的氢原子,则
&+12.75eV=-0.85eV
则基态的氢原子可以跃迁到〃=4能级,〃=4的氢原子向低能级跃迁时可以辐射出=6种不同频率的光,
分别为
ZkFl=每一£=-0.85eV—(—1.5IeV)=O.66eV
∖E2=E3-E2=-1.51eV-(-3.4eV)=1.89eV
AE3=E4-E2=-0.85eV-(-3.4eV)=2.55eV
ΔJ¾=E2-E1=-3.4eV-(-13.6eV)=10.2eV
AE5=E4-E1=-0.85eV-(-13.6eV)=12.75eV
^Eb=Ei-Ei=-1.51eV-(-13.6eV)=12.09eV
其中,∆fi2.对应的是可见光,故C错误;
D.用E=12.8eV的电子去轰击基态的氢原子,由于
^E4i=-().85eV-(-13.6eV)=12.75eV<E
氢原子可获得的能量最多可以跃迁到〃=4的能级,向低能级跃迁时,最多产生6钟不同频率的光,故D错
误。
故选Ao
6.某时刻LC振荡电路自感线圈工中电流产生的磁场的磁感应强度方向如图所示•下列说法正确的是
)
一
A.若电容器正在放电,电容器上极板带正电
B.若电容器正在充电,线圈中的磁感应强度也在增大
C.若磁场正在增强,电容器两极板间的电场强度也在增大
D.若磁场正在减弱,则电场能也在减小
【答案】A
【解析】
【详解】A.若电容器正在放电,电路中电流减小,线圈中磁通量减小,根据磁感应强度的方向可知,回
路中的电流为逆时针方向,则电容器上极板带正电,故A正确;
B.若电容器正在充电,磁场能转化为电场能,线圈中的磁感应强度在减小,故B错误;
C.若磁场正在增强,则电场能转化为磁场能,电容器两极板间的电压减小,电场强度也在减小,故C错
误;
D.若磁场正在减弱,磁场能转化为电场能,则电场能在增大,故D错误。
故选Ao
7.图(甲)为一列简谐横波在Uθ.lθs时刻的波形图,P、。分别为波上的两个质点,图(乙)为。点的振
动图象,则()
A.波沿+x方向传播
B.波的传播速度大小为0.4m∕s
C./=0.15S时,。点的加速度达到正向最大
D.t由0.10s到0.15s的过程中,P点通过的路程为IOcm
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据。点的振动图象,在r=0.10s时刻,质点Q向下振动,结合波形图可知,波沿X轴负方向
传播,A错误;
B.波的传播速度大小为
λ8
V=—=——m/s=40m∕s
T0.2
B错误;
C.1=0.15S时,。点处于波谷位置,则此时的加速度达到正向最大,C正确;
D.因波的周期为
T=0.2s
则0.10s到0.15s的过程中,经历了,因为P点在r=0.IOs时,不在波峰波谷的位置,也不是在平衡位
4
置,则通过的路程不等于
A=IOcm
D错误。
故选C。
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.图甲是三颗微粒做布朗运动的位置连线图,图乙是氧气分子速率分布图,图丙是分子间作用力和分子距
离的关系图,图丁是分子势能和分子间距的关系图,下列说法不正确的是()
甲乙
A.图甲中,微粒越小,布朗运动越明显,但连线并不是微粒的运动轨迹
B.曲线∏对应的每个分子的速率大于曲线I对应每个分子的速率
C.由图丙可知,当分子间的距离从而开始增大时,分子间的作用力先增大后减小
D.由图丁可知,当分子间的距离从6开始增大时,分子势能先增大后减小
【答案】BD
【解析】
【详解】A.图甲中,微粒越小,布朗运动越明显,但连线记录的是每隔一定时间微粒的位置,并不是微
粒的运动轨迹,A正确;
B.温度是分子热运动平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个分子没有意义,温度越高,
平均动能越大,故平均速率越大,但并不是每个分子运动速率都大,由图乙可知,曲线H的温度高于曲线
I的温度,但曲线H对应的每个分子的速率不是都大于曲线I对应每个分子的速率,B错误;
C.由图丙可知,当分子间的距离从G开始增大时,分子间的作用力先增大后减小,C正确;
D.由图丁可知,当分子间的距离为外时,分子势能最小,所以当分子间的距离从4开始增大时,分子势
能先减小后增大,D错误.
本题选不正确的,故选BD。
9.一定质量的理想气体从状态A变化到状态8,再到状态C,最后回到状态其状态变化过程的P-T图
像如图所示,已知该气体在状态A时的体积为2x1(尸∏√,下列说法正确的是()
A.气体在状态4时的密度大于在状态C时的密度
B.气体从状态A到状态8的过程中从外界吸收热量
C.气体在状态B时的体积为6xl()-3∏√
D.气体从状态B到状态C再到状态A过程中向外吸收40OJ热量
【答案】BC
【解析】
【详解】A.根据
可知,气体在AC两态的体积相同,则气体在状态A时的密度等于在状态C时的密度,故A错误;
B.气体从状态4到状态8的过程,温度不变,内能不变,压强减小,则体积变大,气体对外做功,则气
体从外界吸收热量,故B正确;
C.从A到B由玻意耳定律可知
PM=PBVB
可得气体在状态B时的体积为
PM3×105X2×10-3aJ-
τVz=ɪʌɪ=-------------------m=6×1i0λ3m3
BliPBIxlO5
故C正确;
D.气体从状态B到状态C体积减小,外界对气体做功
W=p∆Vɪ1XIO5×(6-2)×10^3J=400J
从C到A体积不变,则W=0,可知气体从状态B到状态C再到状态A的过程中外界对气体做功400J,而
AB两态的温度相同,内能相同,可知气体从状态B到状态C再到状态A的过程中向外放出400J热量,故
D错误。
故选BCo
10.如图所示,弹簧振子在光滑水平杆上的MN之间做往复振动,振幅为A,周期为了,。为平衡位置,下
列说法正确的是()
⅜1000000000000⅛Q--------7
S:P
MON
T
A.经过一的时间,振子由N可运动至O
4
T
B.弹簧振子每经过一时间,通过的距离均为A
4
C.振子由N向。运动过程中,回复力和位移逐渐减小
D.弹簧振子受重力、支持力、弹簧弹力和回复力的作用
【答案】AC
【解析】
T
【详解】A.由简谐运动的规律可知,经过一的时间,振子由N可运动至O,A正确;
4
T
B.弹簧振子若从M、0、N等特殊位置算起,每经过一时间,通过的距离均为4,若从其他位置算起,
4
T
每经过一时间,通过的距离可能大于4,也可能小于4,B错误;
4
C.振子由N向。运动过程中,位移逐渐减小、回复力也逐渐减小,C正确;
D.弹簧振子受重力、支持力、弹簧弹力作用,其中弹簧的弹力作为回复力,D错误。
故选ACo
三、实验题:本题共2小题,共14分。
lɪ.某探究小组探究单摆的装置如图甲所示,细线端拴一个球,另一端连接力传感器,固定在天花板上,
将球拉开一定的角度(不大于5。)静止释放,传感器可绘制出球在摆动过程中细线拉力周期性变化的图
像,如图乙。
甲乙
(1)用20分度的游标卡尺测出小球直径d如图丙所示,读数为mm;
(2)从图乙中可知此单摆的周期为(选填“4”或“马”),现求得该单摆的摆长为L,则
当地的重力加速度为(用题中的字母表示,包括图乙中);
(3)若科学探险队在珠穆朗玛峰山脚与山顶利用该装置分别做了实验。在山脚处,作出了单摆周期与摆
长L之间的关系-―4图像,为图丁中直线当成功攀登到山顶后,又重复了在山脚做的实验。则利用
山顶实验数据作出的图线可能是图丁中的直线。
ATT2L
【答案】Φ.18.50
t2③.®.a
’2
【解析】
【详解】(1)[1]由图丙所示游标卡尺可知,游标尺是20分度的,游标尺的精度是0.()5mm,游标卡尺示
数为
d=18mm+10x0.05mm=18.50mm
(2)[2]摆球每次经过平衡位置时绳拉力最大为而在一个周期内摆球两次经过平衡位置,由图乙所
示可知,单摆周期T=L;
⑶该单摆的摆长为L,由单摆周期公式
T=2万
可知,重力加速度
4/L
,2
2
(3)[4]由单摆周期公式
可得
,,4π2.
T-=——L
g
F-L图象的斜率
4万2
K=-------
g
因珠穆朗玛峰山顶的重力加速度小于山脚的重力加速度,因此在峰顶做实验时图象斜率较大,在峰顶做实
验作出的图线可能是直线
12.如图甲所示,在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,将实验仪器按要求安装在光具座上,并选用
缝间距d=0.4mm的双缝屏。从仪器注明的规格可知,像屏与双缝屏间的距离/=0.5m。接通电源使光
JX
甲
(1)由理论分析可知,波长为2的单色光在双缝干涉实验中形成干涉条纹,其相邻两个亮条纹或暗条纹
的中心间距Ax=(用已知量字母表示)。
(2)用某种单色光照射双缝得到如图乙所示的干涉条纹,测量头手轮示数如图丙所示,则分划板中心刻
线在图乙中8位置时手轮示数为X=mm。
II
AB
乙丙
(3)若已知分划板中心刻线处于A位置时,手轮示数为10.578mm,则该单色光的波长2=m
(结果保留2位有效数字)。
【答案】①.-λ15.078##15.077##15.079③.6.0×W7
d
【解析】
【详解】(1)[1]在双缝干涉实验中,由相邻两个亮条纹或暗条纹的中心间距与波长的关系可得
I,
∆aχ=Λ
d
(2)[2]分划板中心刻线在图乙中B位置时手轮示数为
X=15mm+7.8X0.01mm=15.078mm
(3)[3]由题意可知
XAB=15.078mm-10.578mm=4.500mm
因为
Ar=-λ
d
由图可知,相邻的两个亮条纹或暗条纹的的中心间距为
Λχ=.
6
联立可得,该单色光波长为
λ=6.0×l(Γ7m
四、计算题:本题共3小题,共40分。
13.如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面42C的单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方
向与边AB的夹角为。=30°,E、F分别为AB、BC的中点,试问:
(1)求该棱镜的折射率;
(2)光射到BC面尸点时,会不会在此处发生全反射?
A
【答案】(1)H=√3:(2)a<C,故不会发生全反射
【解析】
【详解】(1)设入射角为i,折射角为7,根据题意,有
根据折射定律
sinz
n=------
sin/
代入数据解得
n=ʌ/ɜ
(2)光射向”点时入射角为
π
a=一
6
全反射临界角为。由于
,「1
sinC=—
n
所以
.1.^1
Slna=—<sinC=-=
2√3f
即
a<C
故不会发生全反射
14.如图所示,匝数为50匝的矩形闭合导线框ABCO处于磁感应强度大小为B=也T的水平匀强磁场
10
中,线框面积S=0.4n√,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴00'以角速度G=Ioorad/s匀速转
动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入如图所示电路,变压器原、副线圈匝数比为5:1,电阻
H=().4Q,,求:
(1)发电机线圈由图示位置开始转动产生的感应电动势瞬时值表达式;
(2)理想电压表示数;
(3)线圈从图示位置转过90。的过程中电阻R产生的焦耳热。(结果可用根号或不表示)
【解析】
【详解】(1)矩形闭合导线框ABCO处于中性面,穿过线框的磁通量最大,磁通量变化率为0,此时电动
势为0,线框中产生交变电压的峰值为
Em=NBSω=50×-×0.4×100V=200√2V
m10
由感应电动势瞬时值表达式
e=Emsin(ωt+φ)N
可知发电机线圈由图示位置开始转动产生的感应电动势瞬时值表达式为
e=Emsin@+⑼V=200√2sin(lOOz+ɪ)v=200√2cos(lOof)V
(2)线圈电动势有效值为
E
£=f=20OV
近
变压器原、副线圈匝数比为5:1,则
/5E200V
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