【文档说明】江苏省南通市如皋中学2020-2021学年高二下学期第二次阶段考试物理试题 含答案.doc,共(8)页,288.000 KB,由小赞的店铺上传
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江苏省如皋中学2020-2021学年度第二学期第二次阶段考试高二物理一、单选题(共11小题,每题3分)1.下列说法不正确的是A.5G的电磁波比4G的电磁波衍射能力更强B.天空是亮的原因是大气对阳光的散射C.天空呈蓝色的原因是大气对波长短的光更容易散射D.晚霞
呈红色的原因是蓝光和紫光大部分被吸收掉了2.如图所示,把一条细棉线的两端系在铁丝坏上,棉线处于松弛状态。将铁丝环浸入肥皂液里,拿出来时环上留下一居肥皂液的薄膜,这时薄膜上的棉线仍是松弛的。用烧热的针刺破a
侧的薄膜,观察到棉线的形状为A.B.C.D.3.如图甲所示,是一双缝干涉实验的装置示意图,在空气里完成该实验得到如图乙的实验现象,在不调整实验装置的情况下,仅把该装置放在另一种透明介质里得到不同的现象则A.空气中毛玻璃上显示的条
纹数目多B.介质中毛玻璃上显示的条纹数目多C.空气和介质中毛玻璃上显示的条纹数目一样多D.条纹数目多少无法确定4.人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关
系。下列关于原子结构和核反应的说法不正确的是A.在核反应堆的外面修建很厚的水泥层能防止放射线和放射性物质的泄漏。B.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能C.已知原子核A裂变成原子核B和C时放出的γ射线能使某金属板逸出
光电子,若增加γ射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大。D.在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度5.如图所示,两个相通的容器P、Q间装有阀门K,P中充满气体,Q为真空,整个系统与外界没有热交换。打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则A.气体体积膨胀,内能增加
B.气体分子势能减少,内能增加C.气体分子势能增加,压强可能不变D.Q中气体不可能自发地全部退回到P中6.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波传到5mx=的M点时开始计时,已知P点相继出现两个波峰的时间间隔为0.4s,下面说法正确的是A.这列波的波长是5mB.这列波的波速是2
0m/sC.质点(9m)Qx=经过0.7s才第一次到达波峰D.M点以后各质点开始振动时的方向都是向上7.甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标。在描述两车运动的v-t图中
(如图),直线a、b分别描述了甲乙两车在0~20秒的运动情况。关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是A.在0~10秒内两车逐渐靠近B.在10~20秒内两车逐渐远离C.在5~15秒内两车的位移相等D.在t=10秒时两车在公路上相遇8.来自路边高楼上的高空
坠物常常会对行人造成伤害。设一个质量为20g的小球从16楼(离地高度约为45m)上由静止坠落,若小球与地面碰撞作用时间为3310−s,碰撞后小球不再弹起,不计空气阻力,重力加速度210m/sg=,则小球对地面的平均作用力约
为其自身重力的A.1000倍B.2000倍C.5000倍D.10000倍9.一种“光开关”的“核心区”如图虚框区域所示,其中1、2是两个完全相同的截面为等腰直角三角形的棱镜,直角边与虚框平行,两斜面平行,略拉开一小段距离,在两棱镜之间可充入
不同介质以实现开关功能。单色光a从1的左侧垂直于棱镜表面射入,若能通过2,则为“开”,否则为“关”,已知棱镜对a的折射率为1.5,下列说法正确的是A.单色光a在棱镜中的波长是在真空中波长的1.5倍B.
若不充入介质,则不能实现“开”功能C.若充入的介质相对棱镜是光疏介质,有可能实现“开”功能D.若充入的介质相对棱镜是光密介质,有可能实现“关”功能10.下列说法中正确的是A.光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性B.对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较
短的方向移动C.核泄漏事故污染物Cs137核反应方程式为,其中x为正电子D.一氢原子处在n=4的能级,当它跃迁到较低能级时,最多可发出6种频率的光子11.一开口向下导热均匀直玻璃管,通过细绳悬挂在天花板上,玻璃管下端浸没在固定水银槽中,管内外水银面高度差为h,
下列情况中能使细绳拉力增大的是A.大气压强增加B.环境温度升高且大气压强不变C.向水银槽内注入水银D.略微增加细绳长度,使玻璃管位置相对水银槽下移二、非选择题:(共6题,共67分.其中第13题~第17题解答时请写出
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能得分;有数值计算时,答案中必须明确)12.如图所示为“研究一定质量的气体在温度不变的情况下,压强与体积的关系”实验装置,实验步骤如下:①把注射器活塞移至注射器满刻度处,将注
射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接;②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值p;③用V﹣1P图像处理实验数据,得出如图2所示图线.(1)为了保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是________和________.(2)如果实验操作规范
正确,但如图2所示的V﹣1P图线不过原点,则V0代表________.(3)小明同学实验时缓慢推动活塞,并记录下每次测量的压强p与注射器刻度值V.在实验中出现压强传感器软管脱落,他重新接上后继续实验,其余操作无误.V﹣1P关系图像应是________(4)若该某同学整个过程操作正确,则随着
V的增加P、V乘积会(填“变大”、“不变”或“变小”)。13(8分).一列波在t1时刻的波形图如图中的实线所示,t2时刻的波形图如图中的虚线所示,已知210.25sttt=−=.求:(1)(4分)若波向右
传播这列波可能的波速?(2)(4分)若波速为88m/s,这列波向哪个方向传播?14(10分).某人在室内以窗户为背景摄影时,恰好把窗外从高处落下的一个小石子摄在照片中,如图已知本次摄影的曝光时间是0.01s。量得照片中石子运动痕迹的长度
为0.8cm,实际长度为100cm的窗框在照片中的长度为4.0cm。g取102m/s。求:(1)(4分)曝光的过程石子下落得距离x?(2)(6分)根据以上数据估算,这个石子大约是从距离窗户多高的地方落下的?15(10分).如图所示
,有甲、乙两个储气钢瓶,甲的体积为10L,乙的体积为5L,甲中有压强为07p的理想气体,乙中有压强为0p的同种理想气体。将甲和乙通过细管连通,甲给乙充气,直到两罐中气体压强相等,充气过程中甲、乙中气体温度相等且温度不变,细管中气体体积忽
略不计。求:(1)(4分)稳定时乙储气钢瓶中气体压强为多少?(2)(6分)甲储气罐中剩余气体质量与充气前甲中气体总质量的比值?16(12分).一群处于第4能级的氢原子,最终都回到基态能发出6种不同频率的光,将这些光分别照射到图甲电路阴极K的金属上,
只能测得3条电流随电压变化的图象(如图乙),已知氢原子的能级图如图丙所示。(1)(3分)求a光照射金属时的遇止电压Ua和逸出光电子的最大初动能Ek;(2)(4分)求该金属逸出功W;(3)(5分)已知d光的能量为E,普朗克常量为h,真空中的光速为c,若一个质量为m的静止电
子吸收了一个d光的光子,求电子在吸收光子后的速度大小v。(不计电子吸收光子后的质量变化)17(12分).如图所示,光滑水平台面MN上放两个相同小物块A、B,右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平部分长度L=8m,沿逆时针方向以恒定速度v0
=2m/s匀速转动。物块A、B(大小不计,视作质点)与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.2,物块A、B质量均为m=1kg。开始时A、B静止,A、B间压缩一轻质短弹簧。现解除锁定,弹簧弹开A、B,弹开后B滑上传送带,A掉落到地面上的Q点,已知水平台面高h=0.8m,Q
点与水平台面间右端间的距离s=1.6m,g取10m/s2.(1)(3分)求物块A脱离弹簧时速度的大小;(2)(3分)求弹簧储存的弹性势能;(3)(6分)求物块B在水平传送带上运动的时间。参考答案1.A2.D3.B4.C5.D6.C7.C8.A9.C10.B11
.A12.移动活塞要缓慢不能用手握住注射器的封闭气体部分注射器与压强传感器连接部分气体的体积B变大13.(1)(32n8)m/s(n=0,1,2,)v=+;(2)波向左传播(1)若波向右传播,根据波形的周期性
,波传播的距离11(n)(n)8m=(8n+2)m44x=+=+波速为()(32n8)m/sn0,1,2,xvt==+=(2)若波速为88m/s,波在0.25s内传播的距离为322m24xvt===故波向左传播。14.(1)0.2m(2)20m石子
在曝光时间内经的实际距离110.008m0.2m0.04x==(2)石子在0.01s内的速度10.2ms20ms0.01xvt===因曝光时间很小,曝光时间内的平均速度近似等于瞬时速度,石子做自由落体运动,有222020m22m
10vhg===这个石子大约是从距离窗户20m高的地方落下的。15.(1)05p;(2)57(1)根据克拉伯龙方程得112212()pVpVpVV+=+解得05pp=(2)对于甲储气罐,等温膨胀到压强为05p时,有11pVpV=解得14LV=甲储气罐中剩余气体质
量与充气前甲中气体总质量的比值为110105147VVmmVV====16.(1)6V,6eV;(2)6.75eV;(3)Emc(1)由图乙可得a光照射金属时的遇止电压Ua=6V逸出光电子的最大初动能为Ek=eUa=6
eV(2)由图乙可知a光的遏止电压最大,则可知a光光子能量最大,则a光光子是由第4能级跃迁到基态所辐射的光子,则a光的光子能量为0.85eV(13.6eV)12.75eVa=−−−=根据光电效应方程有kaEW=−解得W=6.75eV
(3)d光的光子能量为cEhh==d光光子动量为hp=根据动量守恒定律,则有p=mv解得Evmc=17.(1)4m/s;(2)16J;(3)4.5s。(1)A作平抛运动,竖直方向:,水平方向:解得:vA=4m/s(2)
解锁过程系统动量守恒:由能量守恒定律:解得:Ep=16J(3)B作匀变速运动,由牛顿第二定律,解得:B向右匀减速至速度为零,由,解得SB=4m<L=8m,所以B最终回到水平台面。设B向右匀减速的时间为t1:设B向左加
速至与传送带共速的时间为t2,由,共速后做匀速运动的时间为t3:总时间: