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2016-06-14
想要学习进步,就要不停地对所学的知识勤加练习,因此精品学习网为大家整理高二下学期物理期末模拟试题,供大家参考。
二、选择题(本题共8小题。在每小题给出的四个选项中,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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
14.一定质量的气体(不考虑分子势能),在压强不变的条件下体积增大,则下列判断正确的是 AD
A.气体分子平均动能一定增大
B.气体可能向外界放热,也可能从外界吸热
C.气体从外界吸收的热量等于气体内能的减少
D.气体分子单位时间单位面积上对容器内壁碰撞的次数减少
15.人类在对光的本性认识的过程中先后进行了一系列实验,下面四个示意图所表示的实验不能说明具有波动性的是 C
16..已知氢原子的部分能量值为E1=-13.6 eV、E2=-3.4 eV、E3=-1.51 eV、 E4=-0.85eV、E5=-0.54eV. 现用光子能量介于11.0 eV~12.9eV范围内的光去照射一大群处于基态的氢原子,则下列说法中正确的是 AD
A.照射光中可能被基态氢原于吸收的光子只有2种
B.照射光中可能被基态氢原子吸收的光子有无数种
C.激发后的氢原子发射的不同能量的光子最多有9种
D.激发后的氢原子发射的不同能量的光子最多有6种
某光电管的阴极是用金属钾制成的,它的逸出功为2.21eV,用波长为2.5×10-7m的紫外线照射阴极,已知真空中光速为3.0×108m/s,元电荷电量为1.6×10-19C,普朗克常量为6.63×10-34Js,求得钾的极限频率和该光电管发射的光电子的最大动能应分别是 C
A.5.3×1014Hz,2.2J B.3.3×1033Hz,2.2J
C.5.3×1014Hz,4.4×10-19J D.3.3×1033Hz,4.4×10-19J
原子从一个能级跃迁到一个较低的能级时,有可能不发射光子。例如在某种条件下,铬原子的n=2能级上的电子跃迁到n=1能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给n=4能级上的电子,使之能脱离原子,这一现象叫做俄歇效应。以这种方式脱离了的电子叫做俄歇电子,已知铬原子的能级公式可简化表示为En=-A/n2,式中n=1,2,3…。表示不同能级,A是正的已知常数。上述俄歇电子的动能是 C
A.3 A /16 B.7 A /16 C.11 A /16 D.13 A / 16
如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将线圈接在 的交流电压上,电阻 ,电流表○A为理想电表。下列推断正确的是 ( D )
A.交流电的频率为50Hz
B.穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/s
C.○A的示数为0.4 A
D.变压器的输入功率是16W
一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5,
原线圈与正弦交流电源连接,输入电压u如
图7所示,副线圈仅接入一个10 的电阻,
则 ( D )
A.流过电阻的电流是0.2A
B.与电阻并联的电压表示数是
C.经过1分钟电阻发出的热量是6×103J
D.变压器的输入功率是1×103W
有界的水平方向匀强磁场,上下两个界面MN和PQ间的距离为 ,一个边长为 的正方形线框从高处自由落下,进入MN界面的过程中,线框的两个边始终与MN平行,线框中的感应电流 随时间 变化的图象如图(1)所示.从线框的下边从PQ界面穿出时开始计时,线框从磁场中穿出时感应电流随时间变化的图象可能是图(2)中的 C
氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级时辐射的光子,恰能使某金属发生光电效应。大量处于量子数n=4能级状态的氢原子,在向各较低的能级状态跃迁的过程中,则( BCD )
A.在跃迁的过程中,只能发出三种不同频率的光
B.除自n=3的能级跃迁到n=2的能级辐射的光子外,还有四种不同频率的光子可使该金属发生光电效应
C.从N=4的能级跃迁到n=1的能级辐射的光子照射该金属,产生的光电子的最大初动能最大
D.从n=4的能级跃迁到n=3的能级辐射的光子的波长最长
下列说法正确的是( D )
A.所谓布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比
C.卢瑟福根据天然放射性现象提出了原子的核式结构模型
D.玻尔关于氢原子结构及发光的理论,是从氢原子光谱的
特征谱线猜测推出的
如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动
能的装置,其核心部分是两个D型金属盒,置于匀强磁场中,
两盒分别与高频电源相连。则带电粒子加速所获得的最大动
能与下列因素有关的是 ( CD )
A.加速的次数
B.加速电压的大小
C.金属盒的半径
D.匀强磁场的磁感强度
如图所示,在场强大小为E的匀强电场中,一根不可伸长的
绝缘细线一端拴一个质量为m电荷量为q的带负电小球,另
一端固定在O点。把小球拉到使细线水平的位置A,然后将
小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平成θ=60°的
位置B时速度为零。以下说法正确的是 ( BC )
A.小球重力与电场力的关系是mg= Eq
B.小球重力与电场力的关系是Eq= mg
C.球在B点时,细线拉力为T= mg
D.球在B点时,细线拉力为T=2Eq
如图甲所示,正三角形导线框abc放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里为正.图丙中能表示线框的ab边受到的磁场力F随时间t的变化关系的是 (力的方向规定以向左为正方向) ( A )
美国费米国家加速器实验室于2008年8月宣布,在对撞实验中发现一种新型粒子——欧米伽b重子,这是迄今为止物理学界发现的质量最大的重子.这一发现也证实夸克模型是成功的. 1961年,理论物理学家提出夸克模型,指出重子是由3个夸克组成的亚原子粒子.现代物理学认为,夸克共分6种3类:上夸克、下夸克;粲夸克、奇异夸克;顶夸克、底夸克(如下表).质子由两个上夸克加一个下夸克组成,而中子的构成是两个下夸克加一个上夸克,因此人类目前所接触的物质都是由第一类夸克组成的.此次对撞实验发现的新型粒子是由2个奇异夸克和1个底夸克组成.这是物理学界首次发现由后两类夸克混合组成的重子.庄:1G=109
符号 中文名称 英文名称 带电量(e) 质量(GeV/c2)
u 上夸克 up +2/3 0.004
d 下夸克 down 1/3 0.008
c 粲夸克 charm +2/3 1.5
s 奇异夸克 strange 1/3 0.15
t 项夸克 top +2/3 176
b 底夸克 bottom 1.1/3 4.7
根据以上信息可以判定 ( ACD )
A.欧米伽b重子的带电量为一e
B.欧米伽b重子的质量是质子质量的250倍
C.欧米伽b重子的质量是中子质量的250倍
D.质量单位GeV/c2可由质能方程E=mc2得知1 GeV/c2=1.78×10-27kg
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我国广东大亚湾核电站是我国首座大型商用核电站,年发电量近150亿千瓦时。核电站是利用核裂变化产生的核能来发电的。下列四个核反应方程属于核裂变反应的是
( B )
A. B.
C. D.
铀239( )经过衰变可产生钚239( )。关于铀239的衰变,下列说法正确的是 ( C )
A. 与 的核内具有相同的中子数和不同的核子数
B.放射性物质 发生 衰变时所释放的电子来源于核外电子
C. 经过2次 衰变产生
D.温度升高, 的半衰期减小
用图6所示的光电管研究光电效应的实验中,用某种
频率的单色光 照射光电管阴极K,电流计G的指针
发生偏转。而用另一频率的单色光b照射光电管阴极
K时,电流计G的指针不发生偏转,那么( D )
A.a光的波长一定大于b光的波长
B.增加b光的强度可能使电流计G的指针发生偏转
C.用a光照射光电管阴极K时通过电流计G的电流是由d到c
D.只增加a光的强度可使通过电流计G的电流增大
如图10甲所示,ab、cd以为两根放置在同一水平面内且相互平行的金属轨道,相距L,右端连接一个阻值为R的定值电阻,轨道上放有一根导体棒MN,垂直两轨道且与两轨道接触良好,导体棒MN及轨道的电阻均可忽略不计。整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。导体棒MN在外办作用下以图中虚线所示范围的中心位置为平衡位置做简谐运动,振动周期为T,振幅为A,在t=0时刻恰好通过平衡位置,速度大小为v0,其简谐运动的速度V随时间t按余弦规律变化,如图10乙所示。则下列说法正确的是 ( B )
A.回路中电动势的瞬时值为
B.导体棒MN中产生交流电的功率为
C.通过导体棒MN的电流的有效值为
D.在0 等内通过导体棒MN的电荷量为
两块水平放置的金属板问的距离为d,用导线与一个多匝线圈
相连,线圈电阻为r,线圈中有竖直方向均匀变化的磁场,其
磁通量的变化率为k,电阻R与金属板连接,如图11所示。
两板问有一个质量为m,电荷量为+q的油滴恰好处于静止状
态,重力加速度为g,则线圈中的磁感应强度B的变化情
况和线圈的匝数n分别为 ( D )
A.磁感应强度B竖直向上且正在增强,
B.磁感应强度B竖直向下且正在增强,
C.磁感应强度B竖直向上且正在减弱,
D.磁感应强度B竖直向下且正在减弱,
阿伏加德罗常数为NA,铜的摩尔质量为M,铜的密度为 ,则下列说法正确的是( B )
①1kg铜所含原子数为 ②1m3铜所含原子数为
③1个铜原子的质量为 ④1个铜原子所占的体积为
A.①② B.②③④ C.①②④ D.③④
如图中的虚线为某电场的等势面,今有两个带电粒
子(重力不计),以不同的速率方向,从A点飞入
电场后,沿不同的径迹1和2运动,由轨迹可以断
定 ( AB )
A.两粒子的电性一定不同
B.粒子1的动能先减小后增大
C.粒子2的电势能先增大后减小
D.经过B、C两点两粒子的速率可能相等
M和N是绕在一个环形铁心上的两个线圈,绕法和线路
如图所示。现将开关S从a处断开,然后合上b处。在
此过程中,通过电阻R2的电流方向是 ( A )
A.先由c流向d,后又由c流向d
B.先由c流向d,后由d流向c
C.先由d流向c,后又由d流向c
D.先由c流向d,后由c流向d
如图所示,a、b两个带电小球,质量分别为ma和mb用绝缘细线悬挂,两球静止时,它们距水平地面的高度均为h(h足够大),绳与竖
直方向的夹角分别为α和β(α<β=,若剪断
细线OC,空气阻力不计,两球电量不变,重力
加速度取g,则 ( B )
A.a球先落地,b球后落地
B.落地时,a的水平速度比b的水平速度小
C.整个运动过程中,a、b系统的电势能增加
D.落地时,a、b两球的动能和为(ma+mb)gh
如图所示,一个质量为m、带电量为q的物体处于场强按E=E0—kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间的动摩擦因数为μ,当t=0时刻物体处于静止状态。若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是( BC )
A.物体开始运动后加速度先增加、后保持不变
B.物体开始运动后加速度不断增加
C.经过时间 ,物体在竖直墙壁上的位移达最大值
D.经过时间 ,物体运动速度达最大值
如图所示,长为L、倾角为θ的光滑斜面处于水平向右的匀强电场中。一电荷量为+q、质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端
的M点沿斜面向上滑,到达斜面底端N的
速度仍为v0,则 ( AC )
A.小球在N点的电势能小于在M点的电势能
B.M、N两点的电势差为mgL/q
C.电场强度等于mgtanθ/q
D.小球不一定是做匀速直线运动
介子衰变的方程为 ,其中 介子和 介子带负的元电荷e,π0介子不带电.如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B1、B2.今有一个 介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场B1中,其轨迹为圆弧AP,P在MN上, 在P点时的速度为v,方向与MN垂直.在P点该介子发生了上述衰变.衰变后产生的 介子沿v反方向射出,其运动轨迹为如图虚线所示的“心”形图线.则以下说法正确的是 ( BD )
A. 介子的运行轨迹为PENCMDP
B. 介子运行一周回到P用时为
C.B1=4B2
D.π0介子作匀速直线运
在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块,开始时滑块处于静止状态。若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间后立即换成与E1相反方向的匀强电场E2,又持续相等的时间后滑块恰好回到初始位置,且具有动能Ek,在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,冲量大小为I1;E2对滑块的电场力做功为W2,冲量大小为I2,则
( CD )
A. B.I2=2I1
C. D.I2=3I1
如图所示,实线为点电荷形成电场中的三条电场
线,某一带电粒子运动轨迹如图虚线所示。则
下面判断正确的是 ( A )
A.该带电粒子带负电 B.a点的电场强度比b点的大
C.a点的电势比b点的高 D.该粒子在b点的电势能比在a点大
一个质量为m、电荷量为+q的小球以初速度v0水平抛出,在小球经过的竖直平面内,存在着若干个如图所示的无电场区和有理想上下边界的匀强电场区,两区域相互间隔、竖直高度相等,电场区水平方向无限长,已知每一电场区的场强大小相等、方向均竖直向上,不计空气阻力,下列说法正确的是 ( BC )
A.若场强大小等于 ,则小球经过每一电场区的时间均相同
B.若场强大小等于 ,则小球经过每一电场区都做直线运动
C.若场强大小等于 ,则小球经过每一无电场区的时间均相同
D.无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同
如图所示,O点是等量异种点电荷A、B连线的中点,
PQ是AB连线的中垂线,CD、MN是圆O的直径,
下列说法中正确的是 ( BD )
A.M、N两点的电势相等
B.C、D两点的电势相等
C.负点电荷在M点的电势能大于它在N点的电势能
D.将正点电荷从M点移到N点的过程中,电场力做正功
标签:高二物理试题
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