资料简介
2020-2021 学年下学期学段考试卷
高二物理
一、单项选择题:(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只
有一个选项正确。)
1. 下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )
A. 图甲:卢瑟福通过分析 粒子散射实验结果,发现了质子和中子
B. 图乙:用中子轰击铀核使其发生聚变,链式反应会释放出巨大的核能
C. 图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的
D. 图丁:汤姆孙通过电子的发现揭示了原子核内还有复杂结构
【答案】C
2. 下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是( )
A. 射线是高速运动的电子流
B. 衰变现象说明电子是原子核的组成部分
C. 太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变
D. 210
83 Bi 的半衰期是 5 天,100 克 210
83 Bi 经过 10 天后还剩下 25 克
【答案】D
3. 图示为氢原子的能级示意图,关于氢原子跃迁,下列说法正确的是( )
A. 一群处于 4n 激发态的氢原子,向低能级跃迁时可以发出 8 种不同频率的光
B. 一个处于 5n 激发态的氢原子,向低能级跃迁时发出 10 种不同频率的光
C. 用12eV 的光子照射处于基态的氢原子时,氢原子的电子可以跃迁到更高能级
D. 用12eV 的电子入射处于基态的氢原子时,氢原子的电子可以跃迁到更高能级
【答案】D
4. 如图所示是某金属在光的照射下,光电子最大初动能 kE 与入射光频率 v 的关系图像,由图像可知( )
A. 当入射光的频率为 0.5 cv 时,有光电子逸出
B. 该金属的逸出功等于 ch v
C. 入射光的频率为 cv 时,产生的光电子的最大初动能为 E
D. 入射光的频率为 2 cv 时,产生的光电子的最大初动能为 2E
【答案】B
5. 一个做简谐运动的质点,先后以同样的速度通过相距 10cm 的 A、B 两点,历时 0.5s(如图)过 B 点后再
经过 t=0.5s 质点以大小相等、方向相反的速度再次通过 B 点,则质点振动的周期是
A. 0.5s B. 1s C. 2s D. 4s
【答案】C
6. 234
90Th 原子核静止在匀强磁场中的 a 点,某一时刻发生衰变,产生如图所示的 1 和 2 两个圆轨迹,由此
可以判断( )
A. 发生的是 α 衰变
B. 衰变后新核的运动方向向左
C. 轨迹 2 是衰变后新核的轨迹
D. 两圆轨迹半径之比为 1 2: 90:1R R
【答案】C
二、多项选择题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。每小题给出的四个选项中有两项
或两项以上是正确的,漏选得 3 分,错选不得分。)
7. 下列说法正确的是( )
A. 232
90Th 经过 6 次 衰变和 4 次 衰变后,成为稳定的原子核 208
82 Pb
B. 平均结合能越大,原子核越稳定
C. 射线一般伴随着 或 射线产生,在这三种射线中 射线的穿透能力最强,电离能力最弱
D. 氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子能量
减小
【答案】ABC
8. 用如图所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为 2.5eV 的光照射到光电管上时,电流表 G 的读数
为 0.2mA 。移动变阻器的触点 c ,当电压表的示数大于或等于 0.7V 时,电流表读数为 0 则( )
A. 光电管阴极的逸出功为 2.2eV
B. 电键 k 断开后,没有电流流过电流表 G
C. 光电子的最大初动能为 0.7eV
D. 改用能量为1.5eV 的光子照射,电流表 G 没有电流
【答案】CD
9. 如图甲所示,弹簧振子以O 点为平衡位置,在 A 、 B 两点之间做简谐运动,取向右为正方向,振子的位
移 x 随时间t 的变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 0.2st 时,振子在O 点右侧 6cm 处
B. 0.8st 时,振子的速度方向向左
C. 0.4st 和 1.2st 时,振子的加速度完全相同
D. 0.4st 到 0.8st 的时间内,振子的速度逐渐增大
【答案】BD
10. 如图所示,金属杆 a 从离地高为 0.8m 处从静止开始沿弧形轨道下滑,轨道的水平部分有竖直向上磁感
应强度为 B 的匀强磁场,水平轨道足够长,其上原来放一个金属杆 b .已知杆 a 的质量为 1kg,杆b 的质量
为 3kg,不计一切摩擦,杆 a 、b 的电阻之比为 aR : bR =1:2,其余电阻不计,g 取 10m/s2,以下说法正确的
是( )
A. a 和b 的最终速度都为零
B. b 杆的最终速度为 1m/s
C. 整个过程 b 杆产生的热量为 4J
D. 整个过程产生的总热量为 8J
【答案】BC
三、填空题(每空 2 分,多选 4 分,共 26 分)
11. 完成下列核反应方程,并指出核反应的类型:
24 24
11 12Na Mg ___________,是___________变。
235 1 141 92
92 0 56 36U n Ba Kr ___________,是___________变。
【答案】 (1). 0
1e (2). 衰 (3). 1
03 n (4). 重核裂
12. 如图所示为一弹簧振子的振动图像,试完成以下问题:
(1)该振子简谐运动的表达式为___________;
(2)该振子在第100s 时的位移为___________ cm ,该振子在前101s 内的路程为___________cm 。
【答案】 (1). 5sin cm2x t (2). 0 (3). 505
13. 两木块 A、 B 质量分别为 m 、 M ,用劲度系数为 k 的轻弹簧连在一起,放在水平地面上,如图所示,
用外力将木块 A 压下一段距离静止,释放后 A 上下做简谐振动。在振动过程中,木块 B 刚好始终不离开地
面(即它对地面最小压力为零),则 A 物体做简谐振动的振幅为___________。
【答案】 mg Mg
k k
14. 某同学用下图所示装置探究 A 、 B 两球在碰撞中动量是否守恒。该同学利用平抛运动测量两球碰撞前
后的速度,实验装置和具体做法如下,图中 PQ 是斜槽,QR 为水平槽。实验时先使 A 球从斜槽上某一固
定位置G 由静止开始滑下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹。重复上述操作 10 次,得到 10 个落
点痕迹。再把 B 球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让 A 球仍从位置G 由静止开始滑下,和 B 球碰撞后,
A 、 B 球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹。重复这种操作 10 次,并画出实验中 A 、 B 两小球落点的
平均位置。图中O 点是水平槽末端 R 在记录纸上的垂直投影点。其中米尺水平放置,且平行于G 、R 、O
所在的竖直平面,米尺的零点与O 点对齐。
(1)为了使两球碰撞为一维碰撞,所选两球的直径关系为:A 球的直径___________ B 球的直径(“大于”、
“等于”或“小于”);为减小实验误差,在两球碰撞后使 A 球不反弹,所选用的两小球质量关系应为
Am ___________ Bm (选填“小于”、“大于”或“等于”);
(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:___________。
A.水平槽上未放 B 球时,测量 A 球落点位置到O 点的距离
B. A 球与 B 球碰撞后,测量 A 球与 B 球落点位置到O 点的距离
C. A 球和 B 球在空中飞行的时间
D.测量G 点相对于水平槽面的高度
(3)已知 Am 和 Bm , E 、 F 、 J 是实验中小球落点的平均位置,请你根据该同学实验中所选小球和实验
的记录纸判断,该同学通过实验数据说明在实验中 A 、 B 两球碰撞中动量守恒,请你用图中的字母写出该
同学判断动量是否守恒的表达式是___________。
【答案】 (1). 等于 (2). 大于 (3). AB (4). · · ·A A Bm OF m OE m OJ
四、计算题(本题共有 3 小题,共 26 分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算
步骤,只写最后答案的不得分)
15. 高空作业须系安全带.如果质量为 m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用
力前人下落的距离为 h(可视为自由落体运动).此后经历时间 t 安全带达到最大伸长,若在此过程中该作
用力始终竖直向上,求:
(1)整个过程中重力的冲量;
(2)该段时间安全带对人的平均作用力大小.
【答案】(1) 2hmg t g
(2) 2m gh mgt
16. 轻质细线吊着一质量为 m=0.5 kg、边长为 L=1m、匝数 n=10 的正方形线圈,其总电阻为 r=1Ω.在
线圈的中间位置以下区域分布着磁场,如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小随时间变化
关系如图乙所示.(g=10m/s2)
(1)判断线圈中产生的感应电流的方向是顺时针还是逆时针;
(2)求线圈的电功率;
(3)求在 t=4s 时轻质细线的拉力大小.
【答案】(1)逆时针 (2)0.56 W (3)0.5 N
17. 一个静止的镭核 226
88 Ra 发生衰变放出一个粒子变为氡核 222
86 Rn ,已知镭核 226 质量为 226.0254 u,氡核
222 质量为 222.0163u,放出粒子的质量为 4.0026 u,1u 相当于 931.5 MeV 的能量。(计算结果保留小数点后
两位)
(1)写出核反应方程;
(2)求镭核衰变放出的能量;
(3)若衰变放出的能量均转变为氡核和放出粒子的动能,求放出粒子的动能。
【答案】(1) 226 222 4
88 86 2Ra Rn He ;(2)6.055MeV;(3)5.95MeV
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