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2016-2017学年河北省保定市高二下学期期中物理试卷

更新时间:2024-07-12 浏览次数:489 类型:期中考试
一、选择题
  • 1. (2020高二下·路北期中) 如果一个电子的德布罗意波长和一个中子的相等,则它们的(   )也相等.

    A . 速度 B . 动能 C . 动量 D . 总能量
  • 2. (2017高二下·保定期中) 关于物质的波粒二象性,下列说法中不正确的是(   )

    A . 不仅光子具有波粒二象性,一切运动的微粒都具有波粒二象性 B . 运动的微观粒子与光子一样,当它们通过一个小孔时,都没有特定的运动轨道 C . 波动性和粒子性,在宏观现象中是矛盾的、对立的,但在微观高速运动的现象中是统一的 D . 实物的运动有特定的轨道,所以实物不具有波粒二象性
  • 3. (2017高二下·辽宁期中) 太阳的连续光谱中有许多暗线,它们对应着某些元素的特征谱线.产生这些暗线是由于()

    A . 太阳表面大气层中缺少相应的元素 B . 太阳内部缺少相应的元素 C . 太阳表面大气层中存在着相应的元素 D . 太阳内部存在着相应的元素
  • 4. (2017高二下·海南期末) 下列说法正确的是(   )

    A . N+ H→ C+ He是α衰变方程 B . H+ H→ He+γ是核聚变反应方程 C . U→ Th+ He是核裂变反应方程 D . He+ Al→ P+ n是原子核的人工转变方程
  • 5. (2017高二下·保定期中)

    某种金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压Uc与入射光频率v的关系图象如图所示,则由图象可知(   )

    A . 任何频率的入射光都能产生光电效应 B . 入射光的频率发生变化时,遏止电压不变 C . 若已知电子电量e,就可以求出普朗克常量h D . 入射光的频率为3v0时,产生的光电子的最大初动能为2hv0
  • 6. (2017高二下·保定期中)

    关于原子结构和核反应的说法中正确的是(   )

    A . 卢瑟福在α粒子散射实验基础上提出了原子的核式结构模型 B . 天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的 C . 据图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能量 D . 据图可知,原子核D和E聚变成原子核F要吸收能量
  • 7. (2017高二下·保定期中) 下列关于布朗运动的说法,正确的是(   )

    A . 布朗运动是液体分子的无规则运动 B . 布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的 C . 液体温度越高,悬浮粒子越小,布朗运动越剧烈 D . 布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的
  • 8. (2017高二下·保定期中) 下列四幅图中,能正确反映分子间作用力f和分子势能EP随分子间距离r变化关系的图线是 (   )

    A . B .    C . D .
  • 9. (2017高二下·保定期中)

    如图所示为氢原子的能级图,若用能量为12.75eV的光子去照射大量处于基态的氢原子,则(   )

    A . 氢原子能从基态跃迁到n=4的激发态上去 B . 有的氢原子能从基态跃迁到n=3的激发态上去 C . 氢原子最多能发射3种波长不同的光 D . 氢原子最多能发射6种波长不同的光
  • 10. (2017高二下·汪清期中)

    质量为M的砂车,沿光滑水平面以速度v0做匀速直线运动,此时从砂车上方落入一个质量为m的大铁球,如图所示,则铁球落入砂车后,砂车将(  )

    A . 立即停止运动 B . 仍匀速运动,速度仍为v0 C . 仍匀速运动,速度小于v0 D . 做变速运动,速度不能确定
  • 11. (2017高二下·保定期中) 下列关于放射性元素的半衰期的几种说法正确的是(   )

    A . 同种放射性元素,在化合物中的半衰期比在单质中长 B . 放射性元素的半衰期与元素所处的物理和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用 C . 氡的半衰期是3.8天,若有4g氡原子核,则经过7.6天就只剩下1g氡 D . 氡的半衰期是3.8天,若有4个氡原子核,则经过7.6天就只剩下一个氡
  • 12. (2017高二下·保定期中)

    如图所示,光滑水平面上有质量均为m的物块A和B,B上固定一轻质弹簧,B静止,A以速度v0水平向右运动,从A与弹簧接触至弹簧被压缩最短的过程中(   )

    A . A,B的动量变化量相同 B . A,B的动量变化率相同 C . A,B所受合外力的冲量相同 D . A,B系统的总动量保持不变
  • 13. (2017高二下·保定期中)

    如图所示,质量为m的小球在竖直光滑圆形内轨道中做圆周运动,周期为T,则

    ①每运转一周,小球所受重力的冲量的大小为0

    ②每运转一周,小球所受重力的冲量的大小为mgT

    ③每运转一周,小球所受合力的冲量的大小为0

    ④每运转半周,小球所受重力的冲量的大小一定为

    以上结论正确的是(   )

    A . ①④ B . ②③ C . ②③④ D . ①③④
  • 14. (2017高三上·陆川期末)

    如图,若x轴表示时间,y轴表示位置,则该图象反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系.若令x轴和y轴分别表示其它的物理量,则该图象又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系.下列说法中正确的是(   )

    A . 若x轴表示时间,y轴表示动能,则该图象可以反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系 B . 若x轴表示频率,y轴表示动能,则该图象可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系 C . 若x轴表示时间,y轴表示动量,则该图象可以反映某物在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系 D . 若x轴表示时间,y轴表示感应电动势,则该图象可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势与时间的关系
二、实验题
  • 15. (2017高二下·保定期中)

    某同学用如图甲所示的装置来验证动量守恒定律,该装置由水平长木板及固定在木板一端的硬币发射器组成,硬币发射器包括支架、弹片即弹片释放装置.释放弹片可将硬币以某一初速度弹出.已知一元硬币和五角硬币与长木板间动摩擦因数相同.主要实验步骤如下:

    ①将一元硬币置于发射槽口,释放弹片将硬币发射出去,硬币沿着长木板中心线运动,在长木板中心线的适当位置取一点O,测出硬币停止滑动时硬币右侧到O点的距离.再从同一位置释放弹片将硬币发射出去,重复多次,取该距离的平均值记为x1 , 如图乙所示;

    ②将五角硬币放在长木板上,使其左侧位于O点,并使其直径与中心线重合.按步骤①从同一位置释放弹片,重新弹射一元硬币,使两硬币对心正碰,重复多次,分别测出两硬币碰后停止滑行时距O点距离的平均值x2和x3 , 如图丙所示.

    1. (1) 为完成该实验,除长木板,硬币发射器,一元或五角硬币,刻度尺外,还需要的器材有

    2. (2) 实验中还需要测量的物理量有,验证动量守恒定律的表达式为(用测量物理量对应的字母表示).

  • 16. (2017高二下·保定期中) 在粗测油酸分子大小的实验中,具体操作如下:

    ①取油酸1.00mL注入250mL的容量瓶内,然后向瓶中加入酒精,直到液面达到250mL的刻度为止,摇动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸酒精溶液.

    ②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数直到量筒达到1.00mL为止,恰好共滴了100滴.

    ③在水盘内注入蒸馏水,静置后用滴管吸取油酸酒精溶液,轻轻地向水面滴一滴溶液,酒精挥发后,油酸在水面上尽可能地散开,形成一油膜.

    ④测得此油膜面积为3.60×102cm2

    1. (1) 这种粗测方法是将每个分子视为,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜面积可视为,这层油膜的厚度可视为油分子的

    2. (2) 利用数据可求得油酸分子的直径为 m.(结果保留2位有效数字)

三、计算题
  • 17. (2017高二下·保定期中)

    如图所示,一质量m1=0.45kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上.车顶右端放一质量m2=0.4kg的小物体,小物体可视为质点.现有一质量m0=0.05kg的子弹以水平速度v0=100m/s射中小车左端,并留在车中,已知子弹与车相互作用时间极短,小物体与车间的动摩擦因数为μ=0.5,最终小物体以5m/s的速度离开小车.g取10m/s2 . 求:

    1. (1) 子弹相对小车静止时,小车的速度大小;

    2. (2) 小车的长度.

  • 18. (2017高二下·保定期中)

    如图所示,竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,另一端与质量为3kg的物体B固定在一起,质量为1kg的物体A置于B的正上方5cm处静止.现让A自由下落(不计空气阻力),和B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后粘在一起.已知碰后经0.2s下降了5cm 至最低点,弹簧始终处于弹性限度内(g取10m/s2)求:

    ①从碰后到最低点的过程中弹性势能的增加量△Ep

    ②从碰后至返回到碰撞点的过程中,弹簧对物体B冲量的大小.

  • 19. (2017高二下·保定期中)

    两质量均为2m的劈A和B,高度相同,放在光滑水平面上,A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图所示,一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h.物块从静止滑下,然后又滑上劈B.

    求:

    1. (1) 物块第一次离开劈A时,劈A的速度;

    2. (2) 物块在劈B上能够达到的最大高度.(重力加速度为g)

    3. (3) 劈B所能获得的最大速度.

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