粤教沪版高二下学期物理中考试题及标准答案详解必修

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1、模块测试一、选择题(每小题4分,共40分,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。)、以下说法正确的是()A汤姆生通过对射线的研究,发现了电子,从而提出了原子核式结构学说B贝克勒耳通过对天然放射现象的研究,发现了质子和中子D无论是核子结合成原子核还是原子核分裂为核子,都由于质量亏损而释放出核能、氢原子从第2能级跃迁到第1能级过程中的能量变化,有下列说法:电子的动能一定增大;原子系统的电势能一定减小;电子动能的增加量一定等于系统电势能的减少量;电子动能的增加量一定小于系统电势能的减少量。以上说法中正确的有() A只有 B。只有 C

2、。只有 D。只有、一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生衰变而形成了如图所示的两个圆形轨迹,两圆半径之比为116,下列说法正确的是 ( ) A该原子核发生了衰变B反冲核沿大圆做圆周运动C原来静止的原子核的序数为D沿大圆和沿小圆运动的柆子周期相同、“轨道电子俘获”也是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放一个中微子的过程。中微子的质量很小,不带电,很难被探测到,人们最早就是通过子核的反冲而间接证明中微子的存在的。一个静止的原子的原子核发生“轨道电子俘获”,衰变为子核并放出中微子。下面

3、的说法中正确的是( )A.母核的质量数等于子核的质量数B.母核的电荷数大于子核的电荷数C.子核的动量与中微子的动量相同。D.子核的动能大于中微子的动能、如图所示,两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面,导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成矩形回路,导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,它们的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计。在导轨平面间有一竖直向下的匀强磁场。开始时,导体棒处于静止状态,剪断细线后,导体棒在运动过程中( )A.回路中有感应电动势B.两根导体棒所受安培力方向相同C.两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能守恒D.两根导体棒和

4、弹簧构成的系统动量守恒,机械能不守恒、如图所示,与轻弹簧相连的物体A停放在光滑的水平面上。物体B沿水平方向向右运动,跟与A相连的轻弹簧相碰。在B跟弹簧相碰后,对于A、B和轻弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( )A弹簧压缩量最大时,A、B的速度相同B弹簧压缩量最大时,A、B的动能之和最小C弹簧被压缩的过程中系统的总动量不断减小D物体A的速度最大时,弹簧的弹性势能为零、如图所示,自行火炮连同炮弹的总质量为M,当炮管水平,火炮车在水平路面上以1的速度向右匀速行驶中,发射一枚质量为m的炮弹后,自行火炮的速度变为2,仍向右行驶,则炮弹相对炮筒的发射速度0为( )A B C D 、某高速公路上发生了一起

5、交通事故,一辆总质量2000kg向南行驶的长途客车迎面撞上了一辆总质量4000kg向北行驶的卡车,碰后两辆车连接在一起,并向南滑行了一小段距离后停止,根据测速仪的测定,长途客车碰前的速率是20m/s,由此可知卡车碰前瞬间的动能( )A小于2105J B等于2105J C大于2105JD大于2105J、小于8105J、质量相同的两个小球在光滑水平面上沿连心线同向运动,球1的动量为7 kgm/s,球2的动量为5 kgm/s,当球1追上球2时发生碰撞,则碰撞后两球动量变化的可能值是()A.p1=1 kgm/s,p2=1 kgm/sB.p1=4 kgm/s,p2=4 kgm/sC.p1=9 kgm/s

6、,p2=9 kgm/sD.p1=12 kgm/s,p2=10 kgm/s、如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M=3kg的薄板和质量m=1kg的物块,都以v=4m/s的初速度朝相反方向运动,它们之间有摩擦,当薄板的速度为2.4m/s时,物块的运动情况是( )A做加速运动 B做减速运动 C做匀速运动 D以上运动都有可能模块测试答卷班级 姓名 学号 一、选择题(每题4分,共40分)题号12345678910答案二、填空题(将正确的答案填在横线上)、用如图所示装置来验证动量守恒定律,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上,O点到A球球心的距离为L,使悬

7、线在A球释放前伸直,且线与竖直线夹角为,A球释放后摆到最低点时恰与B球正碰,碰撞后,A球把轻质指示针OC推移到与竖直线夹角处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,保持角度不变,多次重复上述实验,白纸上记录到多个B球的落点。(1)图中S应是B球初始位置到 的水平距离。(分)(2)为了验证两球碰撞过程动量守恒,应测得的物理量有 。(分)(3)用测得的物理量表示碰撞前后A球、B球的动量:PA= 。PA/= 。PB= 。PB/= 。(各分)激光器是一个特殊的光源,它发出的光便是激光红宝石激光器发射的激光是不连续的一道一道的闪光,每道闪光称为一个光脉冲现有一红宝石激光器,发射功率为,所发射

8、的每个光脉冲持续的时间为,波长为,那么每列光脉冲的长度是 ;其中含有的光子数是 (结果保留两位有效数字)(各分)三、计算题(题共分)、(分)在光滑水平面上有一个静止的质量为的木块,一颗质量为的子弹以初速0水平射入木块,且陷入木块的最大深度为d。设冲击过程中木块的运动位移为s,子弹所受阻力恒定。试证明:sd。、(分) 太阳现正处于主序星演化阶段。它主要是由电子和、等原子核组成。维持太阳辐射的是它内部的核聚变反应,核反应方程是释放的核能,这些核能最后转化为辐射能。根据目前关于恒星演化的理论,若由于聚变反应而使太阳中的核数目从现有数减少10,太阳将离开主序星阶段而转入红巨星的演化阶段。为了简化,假定

9、目前太阳全部由电子和核组成。(1)为了研究太阳演化进程,需知道目前太阳的质量M。已知日地中心的距离r1.51011 m,引力常量为,1年约为3.2107 秒,试估算目前太阳的质量M。(2)已知质子质量mp1.67261027 kg,质量m6.64581027 kg,电子质量 me0.91030 kg,光速c3108 m/s。求每发生一次题中所述的核聚变反应所释放的核能。(3)太阳继续保持在主序星阶段的时间内,发生多少次题中所述的核聚变反应?(结果保留两位有效数字)1、(分)如图所示,在边长为a的等边三角形bcd所围区域内有磁感应强度为B、方向垂直纸面向内的匀强磁场,某时刻静止于b点处的原子核X

10、发生衰变,粒子沿bc方向射入磁场,经磁场偏转后恰好由d点射出且与cd边相切已知粒子质量为m,电量为2e,剩余核的质量为M,衰变过程释放的核能全部转化为动能,求()衰变过程中释放的核能()原子核X的质量、(分)一个质量为m的木块,从半径为R、质量为M的1/4光滑圆槽顶端由静止滑下。在槽被固定和可沿着光滑平面自由滑动两种情况下,如图所示,木块从槽口滑出时的速度大小之比为多少? 、(分)1930年发现用钋放出的射线,其贯穿能力极强,它甚至能穿透几厘米厚的铅板,1932年,英国年轻物理学家查德威克用这种未知射线分别轰击氢原子和氮原子,结果打出一些氢核和氮核。若未知射线均与静止的氢核和氮核正碰,测出被打

11、出的氢核最大速度为,被打出的氮核的最大速度,假定正碰时无机械能损失,设未知射线中粒子质量为m,初速为v,质子的质量为m. (1)推导打出的氢核和氮核速度的字母表达式; (2)根据上述数据,推算出未知射线中粒子的质量m与质子的质量m之比(已知氮核质量为氢核质量的14倍)。、(分)如图所示,半径为R的光滑圆环轨道与高为10R的光滑斜面安置在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上一轻质弹簧被两小球a、b夹住(不连接)处于静止状态,今同时释放两个小球,a球恰好能通过圆环轨道最高点A,b球恰好能到达斜面最高点B,已知a球质量为m,求()释放小球时两小球的速度、()释放小球

12、前弹簧具有的弹性势能为多少? 题号12345678910答案CDACABADABDBAAA、(1)落点 (2)mA;mB;H;L;S。(3) ; ; 0; ;个解:如图所示, m冲击M的过程,m、M组成的系统水平方向不 受外力,动量守恒 设子弹所受阻力的大小为F,由动能定理得:对M: (3分)对m: 联立上式解得: 因所以sd.解(1)设T为地球绕日心运动的周期,则由万有引力定律和牛顿定律可知 以题给数值代入,得 (2)根据质量亏损和质能公式,该核反应每发生一次释放的核能为E(4mp2mem)c2 代入数值,得 E4.21012 J (3)根据题给假设,在太阳继续保持在主序星阶段的时间内,发生题中所述的核聚变反应的次数为 解:设核衰变时放出的粒子的速度为,在磁场中做匀速圆周运动的半径为,则由图可知 又, 所以因衰变过程中动量守恒,故有:,衰变过程释放的能量为 : 由爱因斯坦质能方程,得:故原子核的质量为: 解:圆槽固定时,木块下滑过程中只有重力做功,木块的机械能守恒。木块在最高处的势能全部转化为滑出槽口时的动能。由: 木块滑出槽口时的速度: 圆槽可动时,当木块开始下滑到脱离槽口的过程中,对木块和槽所组成的系统

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