2020-2021学年四川省眉山中学高二下学期期中考试物理试题 word版
展开1、下列关于电磁波说法正确的是( )
A.麦克斯韦预言并证实了电磁波的存在
B.变化的电场可以产生变化的磁场
C.伦琴射线是一种高速电子流
D.红外线波长很短,所以热作用很强
2、a、b两种单色光以相同的光路和入射角θ斜射到一玻璃球同一点,经玻璃球两次折射的光路如图所示,则( )
A.经过同一单缝时,b光衍射现象更明显
B.用同一装置分别进行双缝干涉实验时,b光的条纹间距大些
C.a光在玻璃球中的传播时间小于b光在玻璃球中的传播时间]
D.逐渐增大入射角θ,b光比a光先发生全反射
3、1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击 EQ \(\s\up 4(27),\s\d 2(13))Al,发现了放射性磷 EQ \(\s\up 4(30),\s\d 2(15))P和另一种粒子,并因这一伟大发现而获得诺贝尔物理学奖。关于该反应下列说法中正确的是( )
A.该反应的方程式为 EQ \(\s\up 4(27),\s\d 2(13))Al+ EQ \(\s\up 4(4),\s\d 2(2))He→ EQ \(\s\up 4(30),\s\d 2(15))P + EQ \(\s\up 4(1),\s\d 2(0))n
B.反应物α具有很强的穿透能力,但电离本领较弱
C.该反应能放出大量的热,核电站常利用该反应来发电
D.生成的 EQ \(\s\up 4(30),\s\d 2(15))P和自然界天然的 EQ \(\s\up 4(31),\s\d 2(15))P一样,可作示踪原子
4、用如图所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为2.75 eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表的示数不为零;移动变阻器的触头P,发现当电压表的示数大于或等于1.7 V时,电流表示数为0,则下列说法正确的是( )
A.当滑动触头从左端向右端滑动时,电压表示数增大,电流表示数增大
B.光电管阴极的逸出功为1.7 eV
C.光电子的最大初动能始终为1.05 eV
D.改用能量为1.5 eV的光子照射,移动变阻器的触头P,电流表中也可能有电流
5、如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为10:1,副线圈中心抽头为b。原线圈输入电压u=200 eq \r(,2)sin100πt(V),变压器右侧部分为一火灾报警系统原理图,Rt为热敏电阻,随着温度升高其电阻变小,所有电表均为理想电表,以下说法中正确的是( )
A1
U
~
Rt
b
R0
a
S
V1
A2
V2
A.S从a处拨到b处,电压表V1和电流表A1的示数都减小
B.S拨到a处,当Rt所在处出现火情时,电流表A1示数增大
C.S拨到a处,当Rt所在处出现火情时,热敏电阻的功率增大
D.S拨到b处,副线圈交流电的频率为50 Hz,电压表V2示数为20 V
6、真空中有两个固定的带正电的点电荷,电荷量不相等。一个带负电的试探电荷置于二者连线上的O点时,仅在电场力的作用下恰好保持静止状态。过O点作两正电荷连线的垂线,以O点为圆心的圆与连线和垂线分别交于a、c和b、d,如图所示。以下说法正确的是( )
A.b、d两点场强相同
B.b、d两点电势相同
C.该试探电荷在a点的电势能大于在b点的电势能
D.该试探电荷在c点的电势能小于在d点的电势能
7、A、B两波源间距20m,振动图像如图所示,t= 0时刻两波源同时开始振动,且都只振动两个周期,t=1s时刻两列波在中点C相遇。已知D点距A点9m,E点距A点8m,下列说法正确的是( )
A.两列波的波长都是4m
B.两列波不能发生干涉
C.D点和E点的运动的路程之比为5:3
D.t=2.2s时,A点在平衡位置且往下运动
8、A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是5kg·m/s,B球的动量是7kg·m/s。当A球追上B球时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能分别是( )
A.6kg·m/s,6kg·m/sB.3kg·m/s,9 kg·m/s
C.-2kg·m/,14 kg·m/D.-5kg·m/s,-7kg·m/s
9、(9分)某实验小组用单摆测量当地重力加速度,实验装置如图甲所示,处理数据时π取3.14。
(1)以下说法正确的是
A.摆球应选择体积小的、质量大的
B.细线伸缩性要尽量小,长度大约1m
C.计时的起点和终点应选择摆球摆至最低点时
D.摆球的最大摆角大约为45°最好
E.细线上端应选择如图乙所示的悬挂方式
(2)该实验小组首先利用游标卡尺测量摆球的直径,如图丙所示,则小球直径d= cm
(3)用细线将摆球悬挂好后,该实验小组又用刻度尺测得细线悬挂点到摆球下端的距离为1.01m:用秒表得摆球完成30次全振动的时间为60.0s,根据测量的数据计算得出当地重力加速度g= m/s2。(结果保留三位有效数字)
二、实验题:本题共2小题,共18分。
10、(9分)(1)如图装置研究双缝干涉现象时,以下正确的是 ( )
A.将屏移近双缝,干涉条纹间距变窄
B.将滤光片由蓝色的换成红色的,干涉条纹间距变宽
C.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变宽
D.换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄
E.去掉滤光片后,干涉现象消失
(2)某同学做双缝干涉实验时双缝距离光屏600mm,双缝间距0.20mm,单缝距离双缝100mm,先将测量头目镜中看到的分划板中心刻线对准某亮纹(记作第1条)的中心,示数为0.640mm,如甲图所示。然后转动测量头,使分划板中心刻线对准第7条亮纹的中心,示数如图乙所示,此时读数为 mm,计算出该单色光的波长为 nm。(最后一空保留三位有效数字)
三、解答题:本题共3小题,共54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能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
11、(12分)一束单色光从AB边的中点D射入棱镜,已知AB边长度为L,θ=37°,进入棱镜后折射光线平行于AC边,已知光在真空中的速度为c,sin37°=0.6,求:
(1)该棱镜的折射率;
(2)光在棱镜中传播的最短时间?
12、(14分)如图所示,一小型发电机内有N=100匝的矩形线圈,线圈电阻r=1Ω,发电机与R=4Ω的外电阻构成闭合回路。当发电机在外力作用下以n=50 r/s的转速匀速转动时,电压表示数为8V,电压表和电流表均为理想电表,求:
(1)线圈转动时产生感应电动势的最大值;
(2)线圈匀速转动一圈的过程中外力做的功;
(3)从中性面开始,线圈转过90°角的过程中通过电阻R的电荷量?
13、(18分)如图所示,光滑水平轨道和半径为R的光滑 eq \f(3,4)圆轨道平滑相连,整个空间中存在水平向右的匀强电场,电场强度为E。在圆轨道最低点静置一个质量为m,不带电的绝缘小球B。另有一个质量为2m,带电量q= eq \f(3mg,2E)的小球A,从左端适当位置静止释放,与B小球发生弹性碰撞后,B球能沿圆轨道运动到轨道末端C点。假设A小球全过程电荷量保持不变,求:
(1)碰后瞬间B小球的速度至少为多少;
(2)A小球至少要从距B小球多远的地方释放;
(3)若要求A小球也能到达C点,则A球释放点距B的距离应满足什么条件?
B
A
C
E
眉山中学高二下期期中考试物理 答案
1、B2、C3、A4、D
5、B6、BD7、AC8、BC
9、(1)ABC(2)2.00(3)9.86
10、(1)ABD (2)10.294mm,537nm
11题:(1)入射角θ1=53°,折射光线平行于AC ⇒θ2=30°
⇒ n= eq \f(sinθ1,sinθ2)=1.6
M
N
θ1
θ2
θ3
θ4
(2) DM∥AC可知,θ3=60°,sinC= eq \f(1,n)= eq \f(5,8)=0.625
sinθ3= eq \f(\r(,3),2)﹥sinC,所以M点发生全反射。
折射到N点时θ4=30°,出射。
⇒路程s= DM+MN = L+ eq \f(\r(,3)L,2)× eq \f(\r(,3),3) = eq \f(3L,2)
t = eq \f(s,v) ,v = eq \f(c,n) ⇒ t = eq \f(s,v) = eq \f(12L,5c)
12题:(1)I = eq \f(U,R) =2A⇒ E =I(R+r)=10V ⇒Em =10 eq \r(,2)V
(2)外力做的功W= eq \f(E2,R+r)t =0.4 J
(3)q= eq \(\s\up4(-),I)·Δt , eq \(\s\up4(-),I)= eq \f(E,R+r) ,E=N eq \f(ΔΦ,Δt) ⇒ q= N eq \f(ΔΦ,R+r) = eq \f(NBS,R+r)
而Em=NBSω ⇒NBS= eq \f(\r(,2),10π) ⇒ q= eq \f(\r(,2),50π)
13题:(1)B小球在最高的mg=m eq \f(v2,R)
﹣mg·2R= eq \f(1,2)mv2﹣ eq \f(1,2)mvB2 ⇒ vB = eq \r(,5gR)
(2)对A球:qE·x= eq \f(1,2)·2mv02 ⇒v0= eq \r(,\f(3gx,2))
碰撞:2mv0=2mvA + mvB
eq \f(1,2)·2mv02 = eq \f(1,2)·2mvA2 + eq \f(1,2)mvB2
⇒vA = eq \f(1,3)v0 , vB = eq \f(4,3)v0 ⇒ x = eq \f(15R,8)
(3)设A球等效最高点为D点,tanθ= eq \f(qE,mg) ⇒ θ=37°
F合= eq \f(5,2)mg=2m· eq \f(vD2,R)
﹣2mg· eq \f(9R,5)﹣qE· eq \f(3R,5) = eq \f(1,2)·2mvD2﹣ eq \f(1,2)·2mvA2
⇒vA= eq \r(,\f(23gR,4)) = eq \f(1,3) eq \r(,\f(3gx,2)) ⇒ x = eq \f(69R,2)
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