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河北省邢台市名校联盟2023-2024学年高二下学期6月月考...

更新时间:2024-06-25 浏览次数:0 类型:月考试卷
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
  • 1. 1934年我国物理学家葛正权定量验证了麦克斯韦的气体分子速率分布规律。氧气在不同温度下的分子速率分布规律如图所示,图中实线1、2对应氧气的温度分别为 , 下列说法正确的是( )

    A . 小于 B . 同一温度下,氧气分子的速率分布呈现出“中间少,两头多”的分布规律 C . 实线1与横轴围成的面积大于实线2与横轴围成的面积 D . 温度为的氧气的分子速率分布规律曲线可能是图中的虚线
  • 2. 天然的水晶具有规则的几何外形,是常见的单晶体。关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( )
    A . 液晶是晶体 B . 晶体一定有确定的熔点 C . 晶体在物理性质上一定表现为各向异性 D . 同种物质不可能呈现晶体和非晶体两种不同的形态
  • 3. 极光现象常见于高纬度地区,在中低纬度地区也偶有发生,高纬度地区的极光多为绿色,中低纬度地区的极光为红色。极光主要是由于来自宇宙的高能粒子与地球大气层中的氧原子发生碰撞,使氧原子受到激发,因此不稳定而对外辐射电磁波,假设受到激发前,氧原子均处于基态,参考玻尔的原子理论,下列说法正确的是( )
    A . 玻尔原子理论可以完美解释包括氧原子在内所有原子的发光现象 B . 高能粒子的能量一定等于氧原子激发前后的能级差 C . 高纬度地区氧原子吸收的能量更多 D . 高纬度地区的氧原子受到激发后跃迁到的能级低于中低纬度地区的氧原子跃迁到的能级
  • 4. 如图甲所示,曲轴上挂一个弹簧振子,开始时不转动摇把,让振子自由振动,其振动图像如图乙所示。现匀速转动摇把,摇把曲轴可带动弹簧振子上下做受迫振动。下列说法正确的是( )

    A . 摇把转速为60r/min时,振子的振动周期为4s B . 摇把转速为15r/min时,振子的振动周期为0.25s C . 摇把转速为15r/min时,振子的振幅最大 D . 摇把转速从15r/min逐步增大到60r/min的过程中,弹簧振子的振幅也逐步增大
  • 5. 医学上常利用碘125的衰变治疗某些疾病,对于质量为的碘125,经过时间t后剩余的未衰变的碘125质量为m , 其图线如图所示。从图中可以得到碘125的半衰期为( )

    A . B . C . D .
  • 6. 斯特林循环的图像如图所示,一定质量的理想气体从状态a依次经过状态bcd后再回到状态a , 整个过程由两个等温和两个等容过程组成。在ab的过程中,气体放出的热量为12J;在bc的过程中,气体吸收的热量为25J;在cd的过程中,气体吸收的热量为45J; 在d→a的过程中,气体放出的热量为25J 。下列说法正确的是( )

    A . 气体在状态a的内能小于在状态b的内能 B . cd的过程中气体对外做的功为25J C . 气体完成一次循环对外界所做的功为33J D . cd的过程中,单位时间内、单位器壁面积上分子碰撞的次数增加
  • 7. 如图所示,质量均为m的物块甲、乙静止于倾角的固定光滑斜面上,二者间用平行于斜面的轻质弹簧相连,乙紧靠在垂直于斜面的挡板上。缓慢使甲压缩弹簧到某位置后撤去外力,此后甲在斜面上做简谐运动,乙恰好不能脱离挡板。弹簧的劲度系数为k , 重力加速度大小为g , 则甲的振幅为( )

    A . B . C . D .
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
  • 8. 近年来,核能电池在太空探测、民用领域等方面取得了重要突破。核电池是利用放射性同位素衰变放出载能粒子并将其能量转换为电能的装置。人造心脏的动力源(核能电池)以钚238为燃料,其衰变方程为。下列说法正确的是( )
    A . 该衰变为衰变 B . 衰变前的质量等于衰变后的质量 C . 射线的电离本领比Z射线的电离本领强 D . 的比结合能比的比结合能大
  • 9. 劳埃德镜干涉现象的原理图如图所示,图中M是一块普通平板玻璃制成的反射镜,S为单色缝光源,右面P是光屏(PM互相垂直),S发出的光能照射到P上的AD区域,S发出的光经M反射后能照射到P上的BC区域,下列说法正确的是( )

    A . 光屏上AD间的区域内都可以观察到明暗相间的干涉条纹 B . 光屏上只有BC间的区域内可以观察到明暗相间的干涉条纹 C . 将光源S竖直向下靠近平面镜少许,相邻亮条纹间距会减小 D . 将光屏P水平向右移动少许,相邻亮条纹间距会增大
  • 10. 如图所示,一竖直放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,汽缸中活塞Ⅰ和活塞Ⅱ之间封闭有一定量的理想气体,两活塞用一轻质弹簧连接,汽缸连接处有小卡销(未画出),活塞Ⅱ不能通过连接处。活塞Ⅰ、Ⅱ的质量分别为2mm , 横截面积分别为3S、2S , 弹簧原长为 , 初始时系统处于平衡状态。此时弹簧的伸长量为 , 活塞Ⅰ、Ⅱ到汽缸连接处的距离相等,两活塞间气体的热力学温度为。现缓慢加热两活塞间的气体,使活塞Ⅱ刚好运动到汽缸连接处。已知活塞外大气压强恒为 , 忽略活塞与缸壁间的摩擦,汽缸无漏气,不计弹簧的体积,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )

    A . 弹簧的劲度系数为 B . 初始状态两活塞间气体的压强为 C . 达到稳定后活塞间气体的热力学温度为 D . 达到稳定后弹簧的伸长量变为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
  • 11. 岳同学正在利用“插针法”测定一块淡蓝色的玻璃砖的折射率,该玻璃砖的横截面为直角三角形。由于玻璃砖为淡蓝色,在另一侧很难观测到对侧所插的针。该同学想到可以用实验室的红色激光器来辅助完成实验。如图所示,他在木板上固定好白纸,放好玻璃砖,正确作出了玻璃砖的分界面MNMPNP , 然后让很细的激光束从玻璃砖的上界面MN垂直射入。

    1. (1) 由于激光很强,不能用眼睛直接观测,该同学通过在木板上插入被激光照亮的针来确定激光光路,最先应插的针为,最后插的针为。(均填“”“”“”或“”)
    2. (2) 该同学正确操作,最后用量角器测得图中的 , 查表得知 , 则玻璃砖的折射率为(结果保留两位小数)。
    3. (3) 若该同学让激光束从玻璃砖NP界面垂直射入玻璃砖,该同学发现在MP一侧始终找不到出射光线,原因是
  • 12. “朝露”学习小组正在用油膜法估测油酸分子的大小,实验步骤如下:

    A.将体积为1mL的纯油酸与酒精混合,配制成2500mL的油酸酒精溶液;

    B.往浅盘里倒入2cm深的水,待水面稳定后,将适量的痱子粉轻轻地均匀撒在水面上;

    C.将玻璃板轻放在浅盘上,然后将油膜的轮廓用彩笔描绘在玻璃板上;

    D.用注射器一滴一滴将油酸酒精溶液滴入小量筒中,测出60滴油酸酒精溶液的体积为1mL;

    E.用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待油膜形状稳定;

    F.将画有油膜形状的玻璃板平放在正方形方格纸上,得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示。

    1. (1) 上述步骤中,正确的操作顺序是ADB
    2. (2) 图中每个小正方形格的边长均为1cm,则油酸薄膜的面积是
    3. (3) 根据实验的数据可知,油酸分子的直径为m(结果保留一位有效数字)。
    4. (4) 在进行实验总结时,同学们发观测得的分子直径偏大,可能的原因是____。
      A . 计算油膜面积时,把所有不足半格的油膜都算成了一格 B . 用注射器向量筒中滴注油酸酒精溶液时,实为61滴溶液为1mL,误记为60滴 C . 在配制油酸酒精溶液时,读取油酸酒精溶液体积时俯视凹液面,导致实际浓度偏高
  • 13. 一列沿x轴正方向传播的简谐横波时刻的波形如图甲所示,此时波刚好传到平衡位置坐标的质点N处,质点M的平衡位置坐标 , 质点N的振动图像如图乙所示,求:

    1. (1) 波的传播速度大小v
    2. (2) 质点M第一次到达波谷的时刻
  • 14. 如图所示,绝热汽缸A与导热汽缸B均固定于桌面,由刚性杆连接的绝热活塞与两汽缸间均无摩擦,汽缸B活塞横截面积为汽缸A活塞横截面积的2倍,两汽缸内均装有一定质量的理想气体,初始时两活塞处于平衡状态。环境的热力学温度始终为 , 大气压强恒为 , 初始时汽缸B中的压强为 , 气体体积为 , 汽缸A中气体的热力学温度也为 , 汽缸A的体积为。缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的2倍,汽缸B中的气体温度始终与环境温度相同,汽缸A中活塞不会脱离汽缸A,求:

    1. (1) 加热前汽缸A中气体的压强
    2. (2) 加热达到稳定后汽缸B中气体的体积
    3. (3) 加热达到稳定后汽缸A中气体的热力学温度
  • 15. 研究光电效应的装置如图所示,光电管的阴极K用某金属制成,闭合开关S,用频率为的光照射光电管阴极K,此时电流表中有光电流,调节滑动变阻器的滑片P,当电压表的示数为时,微安表示数恰好变为0。已知光在真空中传播的速度为c , 电子的电荷量为e , 普朗克常量为h

    1. (1) 求阴极K的极限频率
    2. (2) 若换用真空(空气)中波长为的光照射光电管的阴极K,求此时的遏止电压
    3. (3) 随着科技的发展,人们发现用某强激光照射光电管阴极K时,一个电子在极短时间内能吸收3个光子,若该强激光恰好不能使阴极K发生光电效应,求该强激光的光子在真空中的动量大小

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