福建省厦门市学年高二第二学期期末质量检测.docx
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福建省厦门市学年高二第二学期期末质量检测
一、单项选择题:
共8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,选对的得4分,选错得0分,答案需填涂在答题卡中。
1.如图所示为α粒子散射实验装置图,粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中四处位置,则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数符合实验事实的是
A.1305、25、7、1
B.202、405、605、825
C.1202、1010、723、203
D.1202、1305、723、203
2.据《中国科技报》报道,我国自行设计、研制的世界第一套全超导核聚变实验装置(又称为“人造太阳”)已经完成了首次工程调试,“人造太阳”的核反应方程是
,设氚核质量为m1,氘质量为m2,氦核质量为m3,X质量为m4,下列关于“人造太阳”的说法中正确的是
A.X是质子
B.“人造太阳”的核反应发生的条件是反应物质的体积要达到临界体积
C.“人造太阳”的核反应过程中发生质量亏损,该过程释放的核能为(m3+m4-m1-m2)c2
D.“人造太阳”的核反应必须在极高温度下,使参与核反应的原子核间的距离接近到10-15米的范围以内才能够发生
3.目前,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、钍的花岗石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.已知氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个氡原子核
B.把放射性元素放在密封的容器中,可以减慢放射性元素衰变的速度
C.降低温度或增大压强,让该元素与其他物质形成化合物,均可以减小衰变速度
D.放射性元素的半衰期越短,表明有半数原子核发生衰变所需要的时间越短,衰变越快
4.如图所示的双缝干涉实验,用绿光照射时,在光屏P上观察到干涉条纹。
要得到相邻亮条纹间距更大的干涉图样,可以采取
A.增大S1,与S2的间距
B.减小双缝屏到光屏的距离
C.将绿光换为红光
D.增大单缝与双缝间的距离
5.在对下列四副图形的描述说明中,说法错误的是
A.甲图是立体电影的放映与观看情景示意图,其中利用了光的偏振原理
B.乙图是电磁波的发射过程中对发射信号进行调制原理图,其中采用的是“调频”方式
C.丙图中出现明暗相间的圆环,是由光的衍射形成的
D.丁图是利用激光进行全息照相的原理示意图,其主要是利用了激光相干性好的优点
6.用如图所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为2.5eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2mA。
移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.8V时,电流表读数为0。
则
A.光电管阴极的逸出功为0.8eV
B.光电子的最大初动能为0.8eV
C.电键k断开后,没有电流流过电流表G
D.改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小
7.如图所示,一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上,斜面体质量为M,斜面长为L。
今有一质量为m的小物块,沿光滑斜面下滑,当小物块从斜面顶端自由下滑到底端时,斜面体在水平面上移动的距离是
A.
B.
C.
D.
8.如图所示,物体A放在物体B上,B与轻弹簧相连,使它们一起在光滑水平面上的M、N两点之间做简谐运动。
若从弹簧压缩到最短时开始记时(t=0),取向右为正方向,A所受静摩擦力f随时间t变化的图象正确的是
二、多项选择题:
共4小题,每小题4分,共16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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分,答案需填涂在答题卡中。
9.用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的増加,在屏上先后出现如图甲、乙、丙所示的图像,则
A.图像甲表明光具有粒子性
B.图像丙表明光具有波动性
C.实验表明光是一种概率波
D.在光的干涉条纹中,明条纹是光子能够到达的地方,暗条纹是光字不能到达的地方
10.在氢原子光谱中,巴耳末系有4条可见光,其颜色为一条红色,一条蓝色,两条紫色。
它们分别是氢原子从n=3、4、5、6能级向n=2能级跃迁时产生的,则
A.红色光谱线是氢原子从n=3能级到n=2能级跃迁时产生的
B.蓝色光谱线是氢原子从n=5能级到n=2能级跃迁时产生的
C.氢原子从n=5能级向n=2能级跃迁时产生的是紫色光谱线
D.若从n=6能级跃迁到n=1能级将产生红外线
11.最近厦门的马路边出现了许多共享单车,使用共享单车APP,用户可以查看并找到单车位置,扫描车身上的二维码,通过手机网络发送到云端请求解锁,云端收到后识别该车辆并发送解锁指令,共享单车执行解锁指令自动开锁,用户便可开始骑行。
车身前后都有反光标志,前后车轮轮毂内侧也有反光涂层,夜间汽车灯光照射上去反光效果很好,增加了骑行者的安全性。
尾灯反光标志的截面如图所示,其利用了光的全反射原理。
根据你所学的物理知识判断下列说法正确的是
A.单车和手机之间是利用机械波传递信息的
B.单车和手机之间是利用电磁波传递信息的
C.汽车灯光应从左面射过来在尾灯的右表面发生全反射
D.汽车灯光应从右面射过来在尾灯的左表面发生全反射
12.在介质中有一列向右传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图所示,该时刻波刚好传到A点,再经过0.6s质点P点开始起振,则
A.该简谐横波的传播速度为l0m/s
B.该简谐横波的周期T为0.1s
C.质点P在t=0.65s时刻处于波峰位置
D.质点P处于波峰位置时质点A一定处于波峰位置
三、实验题:
本题共2小题,共12分。
请把答案填在答题卡的相应位置上
13.(4分)在测量玻璃折射率的实验中,某同学选用了半圆形玻璃砖。
如图所示,该同学在玻璃砖一侧插上大头针P1、P2,再从玻璃砖另一侧观察,调整视线,先后插上大头针P3、P4,其中在插P4时,应使P4挡住P3和,则根据图中所给标注的角度,测得该玻璃砖的折射率n=。
14.(8分)在利用单摆测定重力加速度的实验中
(1)用游标卡尺测量摆球的直径如图甲,则小球的直径为mm。
用秒表测出单摆多次全振动时间如图乙,秒表读数为________s。
(2)若某同学测得的重力加速度数值大于当地重力加速度的数值,则引起这一误差的原因可能是。
(填选项前的字母)
A.误将摆线长当作摆长
B.误将摆线长与球的直径之和当作摆长
C.误将n次全振动次数计为n+1次
D.误将n次全振动次数计为n-1次
(3)另有一实验小组同学进行了实验创新,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F大小随时间t变化图象如图丙所示,并且测量了摆线的长度l和摆球直径d,则测得当地重力加速度为g=(用本小题及图中的物理量表示)
四、计算题:
本题共4小题,共40分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不得分。
有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
15.(10分)如图所示,质量为m1=1kg和m2=2kg的两个小球在光滑的水平面上分别以v1=2m/s和v2=0.5m/s的速率相向运动,某时刻两球发生碰撞,碰后m1以1m/s的速率被反向弹回,碰撞过程中两球相互作用时间为0.06s。
求:
(1)碰后m2的速度;
(2)两球发生碰撞的过程中m2受到的平均作用力的大小。
16.(10分)半径为R的透明圆柱体,过其轴线OO'的截面如图所示。
位于截面所在平面内的一细束光线,以角i0=60°由O点人射,折射光线由上边界的A点射出,A点与左端面的距离为R,当光线在O点的入射角减小至某一值时,折射光线在上边界的B点恰好发生全反射。
求B点与左端面的距离。
17.(10分)如图所示,x轴上有两个波源S1和S2,间距1.6m,两波源的振动图象分别为图甲和图乙。
已知两波源产生的波的波长均为0.8m,质点O位于两波源连线的中点。
求:
(1)两列波的传播速度的大小。
(2)写出O点的振动方程(t=0时,两列波都已传到O点)。
(3)S1、S2间各个振动减弱点的位置离S1的距离。
18.(10分)如图所示,轻弹簧的两端与质量均为M的B、C两物块固定连接,静止在光滑水平面上,物块C紧靠挡板但不粘连。
从一把玩具枪射出的子弹A,沿水平方向射人物块后留在物块内(作用时间极短),在此后的弹簧压缩和拉伸过程中弹簧都在弹性限度内。
(1)如果子弹质量为m,速度为v0,求弹簧第一次压缩最短时的弹性势能。
(2)如果玩具枪射出子弹的动能恒为Ek,而子弹质量不同,之后的相互作用过程中,弹簧所能拉伸的最大长度不同,为使弹簧拉伸的长度最大,子弹的质量应是多少?
此时的弹簧的弹性势能多大?
厦门市2016—2017学年第二学期高二质量检测
物理试题参考答案及评分标准
一、单项选择题:
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
A
D
D
C
B
B
C
B
二、多项选择题:
题号
9
10
11
12
答案
ABC
AC
BD
AD
三、实验题:
13.
(1)P1、P2的像(2分)
(2分)
14.
(1)10.30(2分)75.2(2分)
(2)BC(2分)(3)
(2分)
四、计算题:
15.(10分)解:
设碰后m1的速度为v1’,m2的速度大小为v2’,取向右为正方向,据动量守恒定律有:
m1v1-m2v2=-m1v1’+m2v2’……(3分)
代入数据解得:
v2’=1m/s。
方向向右……(2分)
对m2由动量定理有:
FΔt=m2v2’-(-m2v2)……(3分)
得:
……(2分)
16.(10分)解:
如图,当光线在O点的入射角为i0时,设折射角为r0,A点与左端面距离为dA,由几何关系得:
所以r0=45°……(2分)
由折射定律得:
……(2分)
若折射光线恰好发生全反射,则在B点的入射角恰好为临界角C,设B点与左端面的距离为dB,由折射定律得
……(2分)
由几何关系得:
17.(10分)解:
(1)波速相同,
……①(2分)
(2)由于O点的波程差为0,所以该点为振动加强点,振幅A=(3+2)=5cm,
,t=0时的位移为0,之后位移变大。
所以,该点的振动方程为y=5sin2πt(cm)……②(4分)
(3)设间距L,与S1间距x处,两波源的波程差δ=r1-r2=x-(L-x)=2x-L
由于半波长的奇数倍为减弱点,
当δ=2x-L=
=±0.4m,减弱点x1=1m,x2=0.6m……③(2分)
当δ=2x-L=
=±1.2m,减弱点x3=1.4m;减弱点x4=0.2m……④(2分)
18.(10分)解:
打击瞬间动量守恒:
mv0=(m+M)v1……①(1分)
解得:
子弹和木块压缩弹簧的过程,由能量守恒得:
……②(2分)
(2)设子弹质量为m,则动量
击中木块后,有P=(m+M)v1,v1=
,压缩后反弹至原位置时速度大小仍为v1,之后C物块被拉离墙面,弹簧和木块子弹系统动量、能量守恒,至第一次最长时,速度相等:
P=(m+2M)v2……③(1分)
此时的弹性势能
……④(1分)
即
……⑤(1分)
代入
,得:
……⑥(1分)
当
,即m=
M时,弹簧拉伸的长度最大……⑦(2分)
……⑧(1分)