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文档简介

高二物理期中考试试题一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分,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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)1 现有a、b、c三束单色光,其波长关系为有b光束照射某种金属时,恰能发生光电效应,若分别用a光束和c光束照射该金属,则可以断定( )Aa光束照射时,不能发生光电效应Bc光束照射时,不能发生光电效应Ca光束照射时,释放出的光电子数目最多Dc光束照射时,释放出的光电子的最大初动能最小2 一束光从空气射向折射率的某种玻璃的表面,如图所示,i代表入射角,则( )A当i45时会发生全反射现象B无论入射角i是多大,折射角r都不会超过45C欲使折射角r=30,应以i=45的角度入射D当入射角时,反射光线跟折射光线互相垂直图11 图12 3 如图,主截面是等边三角形的三棱镜,折射率为,光线从它的一个面垂直入射,则它从三棱镜射出的光线为图所示的a、b、c中的( )AaBbCcD都不正确图 13 4 如图所示,一细光束通过玻璃三棱镜折射后分成a、b、c三束单色光,则这三束单色光( )A频率关系是B在真空中的传播速度关系是C在玻璃中的传播速度关系是D通过同一双缝产生的干涉条纹间距图 145 一束白光从顶角为的三棱镜一边以较大的入射角射入,在屏P上可得到彩色光带,如图所示,在入射角逐渐减小到零的过程中,假如屏上彩色光带先后全部消失,则( )A红光最先消失,紫光最后消失B紫光最先消失,红光最后消失C紫光最先消失,黄光最后消失D红光和紫光一起同时消失图 156 图是双缝干涉的实验装置示意图,其中S是单缝,S1、S2为双缝,P为光屏,实验时从左侧入射平行光,判断下述说法中正确的是( )A把入射平行光由绿光换成紫光后,屏上干涉条纹中相邻两条明纹间的距离就变大B把入射光由绿光换成红光后,屏上干涉条纹中相邻两条明纹间的距离就变大C入射光为单色平行光,当双缝S1、S2之间的距离变小时,屏上干涉条纹中相邻两条明纹间的距离变小D若入射光为白光,将缝S1左边加红色滤光片(只透过红光),将缝S2左边加蓝色滤光片(只透过蓝光),则屏上出现彩色干涉条纹7 如图所示,ABC为一等腰直角玻璃棱镜的横截面,该玻璃临界角小于45,一束白光平行于BC面射到AB面上,折射后能射到BC面上;该光束射出棱镜的情况是( )图 16A从BC面射出,是不平行的彩色光束B从AC面射出,是平行于BC面的彩色光束C从AC面射出,是不平行的彩色光束D从BC面射出,是一束平行的彩色光束图 178 如图所示,当电键K断开时,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极P,发现电流表读数不为零,合上电键,调节滑线变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零,由此可知阴极材料的逸出功为( )A1.9eVB0.6 eVC2.5 eVD3.1 eV9 处于基态的氢原子在某单色光束照射下,只能发出频率为、的三种光,且,则该照射光的光子能量( )ABCD10在匀强磁场里有一个原来静止的放射性元素,由于发生衰变而变为一种新元素钍核,假设衰变时释放的核能全部转化为粒子和钍核的动能,则粒子和钍核的动能之比以及它们在磁场中运动的半径之比为( )A11,两内切圆,半径之比为145B4234,两外切圆,半径之比为451C2344,两外切圆,半径之比为451D290,两内切圆,半径之比为14511一个原子核在中子的轰击下发生一种可能的裂变反应,其裂变方程为,则下列叙述正确的是( )AX原子核中含有86个中子BX原子核中含有141个核子C因为裂变时释放能量,根据,所以裂变后的总质量数增加D因为裂变时释放能量,出现质量亏损,所以生成物的总质量数减少图 1812如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a,一正三角形(高度为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下图中感应电流I与线框移动距离x的关系图象正确的是( )二、实验题(本题共两小题,共16分)图 19 13(6分)在一次测玻璃的折射率实验中,采用了如下方法,将一块半圆形玻璃砖放在水平面上(如图所示),用一束光线垂直于玻璃砖直径平面射入圆心O,以O为转轴在水平面内缓慢转动半圆形玻璃砖,当刚转过角时,观察者在玻璃砖平面一侧恰看不到出射光线,这样就可以知道该玻璃砖的折射率n的大小,那么,上述测定方法主要是利用了 的原理,该玻璃的折射率n= 。14(10分)现有毛玻璃A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在下图所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长。图 110 (1)将白光光源C放在光具座的最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、 、A。(2)实验的步骤有:取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒的轴线把屏照亮;按合理的顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;用米尺测量双缝到屏的轴线上;用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离。在操作步骤时还应注意 和 。(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图甲所示,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹的中心对齐此时图乙所示轮上的示数为 mm,求得相邻亮纹的间距为 mm。图 111 (4)已知双缝间距d为,测得双缝到屏的距离l为0.700 m,由计算式_,求得所测红光波长为_nm.三、计算题(本题共4小题,共44分,解答应写明必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位)图 11215(8分)如图所示的直角三棱镜中,入射光线垂直于AB面,求光线从棱镜第一次折射射入空气时的折射角,并作出光路图,已知折射率图 11316(8分)钍核发生衰变生成镭核并放出一个粒子. 设该粒子的质量为m、电荷量为q,它进入电势差为U的带窄缝的平行平板电极S1和S2间电场时,其速度为v0,经电场加速后,沿Ox方向进入磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,Ox垂直平板电极S2. 当粒子从P点离开磁场时,其速度方向与Ox方向的夹角,如图所示,整个装置处于真空中. (1)写出钍核的衰变方程; (2)求粒子在磁场中沿圆弧运动的轨道半径R; (3)求粒子在磁场中运动所用时间t.17(12分)如图甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为L. M、P两点间接在阻值为R的电阻. 一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直. 整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下. 导轨和金属杆的电阻可忽略. 让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.图 114甲 乙 (1)由b向a方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.图 11518(16分)如图所示,在直角坐标系的第一、二象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第三象限有沿y轴负方向的匀强电场,第四象限内无电场和磁场. 质量为m、带电荷量为q的粒子从M点以速度v0沿x轴负方向进入电场,不计粒子的重力,粒子经N和x轴上的P点最后又回到M点. 设,求: (1)电场强度E的大小; (2)匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向; (3)粒子从M点进入电场,经N、P点最后又回到M点所用的时间.参考答案一、选择题1A 2BCD 3B 4C 5B 6B 7B 8A 9CD 10C 11A 12C二、实验题13全反射,14(1)E、D、B (2)单缝和双缝间的距离约为5cm10cm,使单缝与双缝相互平行(3)13.870 2.310 (4),三、计算题15解:由得,作垂直AB的入射光线OO1,在AC界面上入射点为O1,由图中几何关系可知,发生全反射,由反射定律得,作出反射光线O1O2,在BC上的入射点O2,由图中的几何关系知,光线还发生全反射,由反射定律知,作出反射光线O2O3,在AC上的入射点为O3,由几何关系可知,不能发生全反射,光线由O3点折射出,根据折射定律,得,则16解:(1)钍核衰变方程 (2)设粒子离开电场时速度为v,对加速过程有粒子在磁场中有由得 (3)粒子做圆周运动的回旋周期粒子在磁场中的运动时间由得17解:(1)如图重力mg,方向竖直向下;支持力N,方向垂直斜面向上;安培力F,平行斜面向上. (2)当ab杆速度为v时,感应电动势,此时电路中电流ab杆所受安培力根据牛顿运动定律,有 (3)当时,ab杆达到最大速度,18解:(1)根据粒子在电场中运动的情况可知,粒子带负电,粒子在电场中运动所用的时间,设为t1,x方向:,y方向: 解得:电场强度(2)设到达N点时速度为v,运动

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