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文档简介

PAGEPAGE4高二下物理综合一、单项选择题1.关于太阳辐射的主要由来,下列说法正确的是()A.来自太阳中氢元素聚变反应释放的核能B.来自太阳中碳元素氧化释放的化学能C.来自太阳中重元素裂变反应释放的核能D.来自太阳中本身贮存的大量内能2.对于光的波粒二象性的说法中,正确的是()A.一束传播的光,有的光是波,有的光是粒子B.光子和电子是同种粒子,光波和机械波是同种波C.光的波动性是由于光子间的相互作用形成的D.光子说中光子的能量E=hν表明光子具有波的特征3.放射性元素所放出的β粒子是()A.原子核外的最外层电子B.原子核外电子跃迁时所发射的光子C.原子核内的中子转变为质子时放出的电子D.原子核内的质子转变为中子放出的电子4.新发现的一种放射性元素X,它的氧化物X2O的半衰期为8天,X2O与F能发生如下反应:2X2O+2F2===4XF+O2,XF的半衰期为()A.16天B.8天C.4天D.2天5.某单色光照射某金属时不能产生光电效应,则下述措施中可能使该金属产生光电效应的是()A.换用波长较短的光照射

B.换用频率较低的光照射C.延长光照时间

D.增大光的强度6.氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示.在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是()A.40.8eV B.43.2eVC.51.0eV D.54.6eV7.如图所示质量相等的A、B两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6m/s,B球的速度是—2m/s,不久A、B两球发生了对心碰撞。对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的哪一种猜测结果一定无法实现的是()A.υAˊ=—2m/s,υBˊ=6m/sB.υAˊ=2m/s,υBˊ=2m/sC.υAˊ=lm/s,υBˊ=3m/sD.υAˊ=—3m/s,υBˊ=7m/s8.在做“碰撞中的动量守恒定律”实验中,下列说法正确的是()A.斜槽轨道尽量光滑以减少误差B.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同C.需要用秒表测量小球做平抛运动的时间D.需要用圆规确定小球落地的平均位置,并用刻度尺测量落地水平距离9.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型,如图所示,虚线表示原子核所形成的电场的等势线,实线表示一个α粒子的运动轨迹。在α粒子从a运动到b,再运动到c的过程中,下列说法正确的是()A.α粒子在a处的加速度比b处的加速度小B.α粒子在a处的速度比在c处的速度要大C.α粒子在b处的速度比在c处的速度要大D.α粒子在b处的动能最大,电势能最小10.发生裂变的核反应方程为:,设、、的质量分别为m1、m2、m3,一个中子的质量为m4,则反应过程释放的能量为()A.(m1—m2—m3)c2B.(m1—m2—m3—m4)c2C.(m1+m4—m2—m3)c2D.(m3+m4—m1—m2)c211.如图所示,是α粒子被重核散射时的运动轨迹,其中不可能存在的轨迹是()A.aB.bC.cD.d界重合。现令线圈以恒定的速度沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线是()ABABCD21.如图所示,为一简谐横波在介质中沿x轴正方向传播的t=0时刻波形图,已知在tˊ=0.25s时刻,x=1.5m处的质点P第一次出现波谷,那么下列说法正确的是()A.t=0时刻,质点P的位移为10cmB.该波波速为6m/sC.在tˊ时刻,x=2m处的质点L沿+y方向运动D.x=4m处的质点N的振动方程为y=—20sin5πt(cm)二、实验题(共1小题,共8分。)22.现有双缝A、白光光源B、单缝C、只能透过红光的滤光片D等光学元件,要把它们放在光具座上组装成双缝干涉实验装置,用以测量红光的波长.(1)将白光光源B放在光具座的最左端,依次放置其它光学元件,由左向右的排列顺序应为B、_______________、遮光筒(带有屏和测量头).(填仪器前的字母)(2)某同学用测量头测量时,先将测量头目镜中看到的分划板中心刻度线对准某条亮纹(记作第1条)的中心,记录手轮上的示数x1,然后他转动测量头,使分划板中心刻度线对准第7条亮纹的中心,这时手轮上的示数是x2,由此可以计算相邻亮条纹之间的距离是________________________。(3)以下操作能够增大屏上条纹之间距离的是_______A.增大单缝和双缝之间的距离B.增大双缝到屏之间的距离C.将红色滤光片改为绿色滤光片D.增大双缝之间的距离三、计算题23.桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图所示,有一半径为r=3cm的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合。已知玻璃的折射率为n=1.6,求光束在桌面上形成的光斑半径。24.如图所示,实线为一列简谐横波在t1=0时刻的波形,虚线是它在t2=0.5s时刻的波形。(1)如果这列波的速度为54m/s,那么这列波向哪个方向传播?(2)若2T<0.5s<3T,而且波向左传播,则在0.5s后,x=5m处的质点在哪些时刻出现波峰?25.如图所示,两根平行的导轨处于同一水平面内,相距为L.导轨左端用阻值为R的电阻相连,导轨的电阻不计。导轨上跨接一质量为m、电阻为r的金属杆,金属杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.整个装置放在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,磁场宽度为S1.现对杆施加一水平向右的恒定拉力F,使它由静止开始进入磁场区域,当金属杆离开磁场时立即将拉力F撤去,金属杆继续运动了一段距离后停止在导轨上。已知重力加速度为g.(1)若金属杆在离开磁场前就做匀速直线运动,求匀速运动的速度;(2)金属杆运动过程,通过电阻R的电量是多少?(3)若金属杆离开磁场继续运动了S2后停止在导轨上。金属杆运动过程,电阻R产生的热量是多少?26.如图所示,平行光滑导轨OPQ、OˊPˊQˊ相距L=0.5m,导轨平面与水平面成θ=53°角,OP段和OˊPˊ段是导电的,PQ段和PˊQˊ段是绝缘的,在P和Pˊ处固定一个“∩”形导体框abcd,导体框平面与导轨面垂直,面积S=0.3m2。空间存在变化的匀强磁场,方向与导轨平行,与线圈abcd垂直。质量为m=0.02kg、电阻R=0.2Ω的金属棒AB放在两导轨上QQˊ处,与PPˊ的距离x=0.64m,棒与导轨垂直并保持良好接触。t=0时刻,从QQˊ无初速度释放金属棒AB,此时匀强磁场方向沿导轨向上(规定为正方向),磁感应强度B的变化规律为B=0.2-0.8t(T)。除金属棒AB外,不计其它电阻。求:(1)经过多长时间,金属棒AB中有感应电流?感应电流的方向如何?(2)假设OP段和OˊPˊ段的导轨足够长,金属棒AB在OP段和OˊPˊ段的导轨上能滑行多远?(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2)

高二下物理综合参考答案ADCBABDDABCDCACDCBBAD22.(1)DCA——3分(2)——3分(3)B——2分23.sinC==<sin60º=———2分如图所示光路,光在左、右侧面发生光的全反射,反射光线恰好垂直射出.(光路图或文字说明2分)∵ON=r∴OA==2r———2分∵∠MOA=∠AMO=30°∴AM=OA=6cm———2分24.(1)波在0.5s内传播的距离s=υt2=54×0.5m=27m=(3+)λ———2分所以波向右传播———1分(2)波向左传播,且2T<0.5s<3T,说明0.5=(2+)T———2分则T=s———2分x=5m处的质点在t2时刻后出现波峰需要经过(n+)T———2分所以x=5m处的质点出现波峰的时刻为0.5+(n+)T=+n(n=0、1、2…)———3分25.(1)金属杆做匀速直线运动,有F=f+F安———2分f=μmg———1分E=BLυ———1分I=———1分F安=BIL———1分υ=———1分(2)q=———1分=———1分(3)金属杆运动过程,由动能定理得:FS1-f(S1+S2)+W安=0———2分Q=-W安———1分通过电阻和金属杆的电流相同,所以电阻产生的热量与电阻成正比,得:QR=Q———2分=———1分26.(1)金属棒从QQˊ处运动PPˊ处的过程没有感应电流,之后有感应电流,x=gsinθt2———2分t=0.4s———1分电流方向为B到A———1分(2)E=

S=0.24V———1分I=

=1.2A———1分当金属棒到达PPˊ处时,磁感应强度B=0.2-0.8×0.4=-0.12T

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