陕西省西安市高二下学期期末考试物理试卷Word版含解析

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1、【市级联考】陕西省西安市20172018学年高二下学期期末考试物理试题一、选择题(每小题4分,共48分,19为单选题,1012为多选题,全选正确的得4分,选对但不全的得2分,有错选或不选的得0分)1.关于光电效应,下列说法中正确的是( )A. 发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大B. 不同金属产生光电效应的入射光的最低频率是相同的C. 金属内的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能发生光电效应D. 如果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应【答案】D【解析】试题分析:根据光电效应方程可得,光子的能量与光照强

2、度无关,A错误;每种金属都有自己的极限频率,B错误;金属内的每个电子一次只能吸收一个光子,而且是不能积累的,C错误;当入射光光子的能量小于金属的逸出功时,不能发生光电效应,D正确考点:考查了光电效应2.如图所示,质量为M的盒子放在光滑的水平面上,盒子内表面不光滑,盒内放有一块质量为m的物体,某时刻给物体一个水平向右的初速度v0,那么在物体与盒子前后壁多次往复碰撞后( )A. 两者的速度均为零B. 两者的速度总不会相等C. 盒子的最终速度为mv0M,方向水平向右D. 盒子的最终速度为mv0M+m,方向水平向右【答案】D【解析】试题分析:根据动量守恒,物块与盒子前后壁多次往复碰撞,最后以相同的速度

3、向右运动,所以:,选项D正确。考点:动量守恒3.如图所示,与水平面成角、宽为L的倾斜平行金属导轨,处在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。当回路电流强度为I时,金属杆ab水平静止在光滑导轨上,金属杆ab所受安培力为F,斜面的支持力为N,则下列判断正确的是A. 安培力方向垂直ab杆沿斜面向上B. 安培力方向垂直ab杆水平向左C. N=D. N=BILsin伪【答案】C【解析】【分析】导体棒垂直处在匀强磁场中,根据安培力公式F=BIL求解安培力的大小;根据左手定则判断安培力的方向受力分析后根据共点力平衡条件求解支持力大小【详解】由于ab棒与磁场垂直,所以导体棒ab受到安培力的大小为:F=BI

4、L;导体棒中电流方向为ba,由左手定则判断可知导体棒ab受到安培力的方向为垂直于杆方向水平向右;故AB错误;对导体棒受力分析,受重力、支持力和安培力,如图所示:根据共点力平衡条件,有:,故C正确,D错误;故选C。【点睛】本题关键是导体棒的受力情况,会用左手定则判断安培力方向,会根据共点力平衡条件列式求解,基础问题4.2014年3月8日凌晨,从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班起飞后与地面失去联系,机上有154名中国人。之后,中国紧急调动了海洋、风云、高分、遥感等4个型号近10颗卫星为地面搜救行动提供技术支持。假设“高分一号”卫星与同步卫星、月球绕地球运行的轨道都是圆,它们在空间的位置示意图如图

5、所示。下列有关“高分一号”的说法正确的是( )A. 绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的大B. 其发射速度可能小于7.9km/sC. 绕地球运行的周期比同步卫星的大D. 在运行轨道上完全失重,重力加速度为0【答案】A【解析】【分析】根据万有引力提供向心力,判断“高分一号”和月球、同步卫星的运行速率、周期、加速度。“高分一号”在轨道运行时,处于完全失重状态,但不是不受重力。【详解】根据万有引力提供向心力,得,即轨道半径越大,角速度越小,由于高分一号的轨道半径小于月球的轨道半径,故“高分一号”绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的大。故A正确。近地卫星的发射速度为7.9km/s,卫星发射的越高,需要

6、的能量越高,故“高分一号”的发射速度一定大于7.9km/s,故B错误。根据万有引力提供向心力GMmr2=m(2蟺T)2r,得,即轨道半径越小,周期越小,由于高分一号的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,故“高分一号”绕地球运行的周期比同步卫星的小,故C错误。万有引力完全提供向心力,故在运行轨道上完全失重,在轨道上的重力加速度满足,即重力加速度不为零,故D错误。故选A。【点睛】决本题的关键掌握万有引力提供向心力,会根据该规律判断角速度、周期、加速度与轨道半径的关系。5.下列与粒子相关的说法中正确的是( )A. 天然放射性现象中产生的射线速度与光速相当,贯穿能力很强B. 丹麦物理学家玻尔进行了粒子散射

7、实验并首先提出了原子的核式结构模型C. U92238(铀238)核放出一个粒子后就变为T90234h(钍234)D. 高速粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为【答案】C【解析】【分析】天然放射性现象中产生的射线速度为光速的十分之一,电离能力较强,穿透能力较弱根据电荷数守恒、质量数守恒判断衰变后的新核;卢瑟福用粒子轰击氮核,第一次实现了原子核的人工转变【详解】天然放射性现象中产生的射线,只有射线速度与光速相当,贯穿能力很强,射线速度为光速的十分之一,电离能力较强,穿透能力较弱。选项A错误;卢瑟福进行了粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型,选项B错误;铀(238)核放出一个粒子,电荷

8、数少2,质量数少4,则电荷数为90,质量数为234,变为钍234。故C正确。高速粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,核反应方程为故D错误。故选C.6.如图所示,木块B与水平弹簧相连放在光滑水平面上,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块B内,入射时间极短,而后木块将弹簧压缩到最短,关于子弹和木块组成的系统,下列说法中正确的是( )子弹射入木块的过程中系统动量守恒子弹射入木块的过程中系统机械能守恒木块压缩弹簧过程中,系统总动量守恒木块压缩弹簧过程中,子弹、木块和弹簧组成的系统机械能守恒A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】子弹射入木块的过程时间极短,弹簧尚未形变,系统合力为零,所以动量守恒,

9、故A正确;在子弹射入木块的过程中,子弹与木块之间有摩擦力,子弹将一部分机械能转化为系统的内能,即系统的机械能不守恒,故B错误;木块压缩弹簧过程中,系统受到水平向右的弹力作用,合外力不为零,系统的总动量不守恒,故C错误;木块压缩弹簧过程中,由子弹、木块和弹簧组成的系统,只有系统内的弹力做功,所以系统的机械能守恒,故D正确。所以AD正确,BC错误。7.古时有“守株待兔”的寓言,倘若兔子受到的冲击力大小为自身体重2倍时即可导致死亡,如果兔子与树桩的作用时间为0.2s,则被撞死的兔子其奔跑速度可能是:(g=10m/s2)( )A. 1.5m/s B. 2.5m/s C. 3.5m/s D. 4.5m/

10、s【答案】D【解析】设兔子的速度方向为正,能使兔子致死的力F=-2mg,兔子的运动视为匀减速,说明作用力为恒力;时间为0.2s,末动量为零;则由动量定理可知:-Ft=0-mv;解得:;故只有速度大于4m/s,兔子才会死亡,故只有D符合题意;故选D8.在图中所示的四种典型电场的情况中,电场中、两点的电场强度和电势都相等的是( )A. 图(甲)中平行板电容器带电荷,极板间除边缘附近处的任意两点B. 图(乙)中两个等量异号点电荷的连线上,与连线中点等距的任意两点C. 图(丙)中离点电荷等距的任意两点D. 图(丁)中两等量异号点电荷的连线的中垂线上,与连线中点等距的任意两点【答案】D【解析】【分析】等

11、势面上各点的电势相等,沿电场线方向电势逐渐降低;场强既有大小又有方向【详解】电容器间的电场为匀强电场,因为沿电场线方向上电势逐渐降低,可知a点的电势高于b点的电势,故A错误。沿电场线方向上电势逐渐降低,a点的电势高于b点,故B错误。以点电荷为球心的球面是等势面,可知a、b两点电势相等,但是ab两点的场强大小相等,方向不同,故C错误。根据两个等量同种电荷等势面的分布情况可知,在两电荷连线的中垂线上与连线中点等距的任意两点电势相等,场强相等,故D正确。故选D。9.一个静止的铀核,放射一个粒子而变为钍核,在匀强磁场中的径迹如图所示,则正确的说法( )A. 1是,2是钍B. 1是钍,2是C. 3是,4

12、是钍D. 3是钍,4是【答案】B【解析】一个静止的铀核发生伪衰变后变为钍核,伪粒子和钍核都在匀强磁场中做匀速圆周运动,根据动量守恒定律知,两粒子的动量大小相等,速度方向相反,都为正电,根据左手定则,为两个外切圆;根据r=mvqB,因两粒子的动量大小相等、磁感应强度B相同,则电量大的轨道半径小,知1是钍核的径迹,2是伪粒子的径迹,B正确,ACD错误,选B【点睛】衰变生成的新核与伪粒子动量守恒,根据左手定则判断粒子的受力方向,从而判断出是内切圆还是外切圆10.有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法( )A. 点火后即将升空的火箭。因火箭还没运动,所以加速度一定为零B. 高速

13、公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车。轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大C. 运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶。高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大D. 汽车匀速率通过一座拱桥。因为汽车做的是曲线运动,加速度不为零【答案】BD【解析】点火后即将升空的火箭,虽然速度还为零,但因其合外力不为零,加速度不为零,A错误;轿车紧急刹车时速度变化很快,由可知,其加速度很大,B正确;高速行驶的磁悬浮列车,虽然速度很大,若其不变化,则加速度为零,C错误;汽车匀速率过拱桥时,汽车做曲线运动,汽车速度方向时刻变化,其加速度不为零,D正确11.关于下列四幅图说法正确的是( )A.

14、玻尔原子理论的基本假设认为,电子绕核运行轨道的半径不是任意的,是某一固定值B. 光电效应产生的条件为:光强大于临界值C. 电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有波动性D. 发现少数粒子发生了较大偏转,说明金原子质量大而且很坚硬【答案】AC【解析】A、由图和玻尔理论知道,电子的轨道不是任意的,电子有确定的轨道,A正确;B、光电效应产生的条件为:入射光的频率大于金属的截止频率, B错误;C、衍射是波的特有现象,电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性,C正确;D、少数粒子发生了较大偏转,说明原子的几乎全部质量和所有正电荷主要集中在很小的核上,否则不可能发生大角度偏转,D错误;故选AC。

15、12.如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是A. 一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光B. 一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eVC. 用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态D. 用能量为14.0eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离【答案】ABD【解析】【详解】A、氢原子从能级低的基态向能级高的激发态跃迁必须吸收能量;故A错误。B、一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,根据C32=3可知,能放出3种不同频率的光,然而一个处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多能放出2种不同频率的光子;故B错误。C、一群氢原子从n=3向n=1的能级发出的光子的能量最大为,因锌的逸出功是3.34ev,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为EKm=12.09-3.34=8.75eV;故C正确。D、能量为10.3eV小于电离能13.6eV,因此

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