浙江省台州市2019-2020学年高二下学期物理期末教学质量评估试卷
年级: 学科: 类型:期末考试 来源:91题库
一、单选题(共13小题)
1、物理量的决定式揭示了该物理量的大小由什么因素决定。以下公式不属于决定式的是( )
A . 磁场的磁感应强度
B . 导体的电阻
C . 导体中的电流
D . 点电荷的电场强度




2、关于物理学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )
A . 普朗克提出了光子说,揭示了光的粒子性
B . 法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电和磁之间的联系
C . 德布罗意提出了物质波假说,电子束衍射实验证实了这一假说
D . 卢瑟福发现了电子并通过α粒子散射实验揭示了原子的核式结构
3、5G技术即第五代移动通信技术,采用3300~5000MHz频段,相比于现有的4G(通信频段为1880~2635MHz)技术而言,具有更大的带宽。关于5G信号,下列说法正确的是( )
A . 5G信号是利用纵波传播的
B . 5G信号传播中通过不同介质时频率不变
C . 5G信号比4G信号在真空中传播速度更快
D . 5G信号比4G信号更容易越过障碍物发生明显衍射现象
4、下列关于近代物理说法不正确的是( )
A . 玻尔氢原子理论指出原子的能量是量子化的
B . 光电效应的遏止电压说明光电子具有一定的初速度
C .
衰变的本质是核内的中子转化成一个质子和一个电子
D .
三种射线中,
射线是质子流,
射线是电子流,
射线是中子流





5、一个质量是0.1kg的钢球,以6m/s的速度水平向右运动,与坚硬的竖直墙壁发生弹性碰撞后,沿着水平向左运动,碰撞中无能量损失。若以向右为正方向,那么碰撞前后钢球的动量变化量是( )
A . 1.2kg·m/s
B . 0
C . -0.6kg·m/s
D . -1.2kg·m/s
6、天花板下静止悬挂着一个用细线连接的沙袋,质量为
,构成一个单摆,摆长为L。现有一颗质量为m的子弹水平射入沙袋并留在沙袋中,随沙袋一起上摆到最大偏角θ,不计空气阻力,关于沙袋和子弹下列说法正确的是( )

A . 子弹射入沙袋过程中系统动量和机械能都守恒
B . 子弹与沙袋共同上摆阶段系统动量与机械能都不守恒
C . 子弹射入沙袋前的速度为
D . 子弹射入沙袋前的速度为


7、如图所示,将长为L不带电的金属棒放在场强为E的匀强电场中,棒与等势面的夹角为α,则棒两端的电势差最终为( )
A . EL
B . ELcosα
C . ELsinα
D . 0
8、如图所示为安培力演示器,将蹄形磁铁置于两导轨ab、a′b′之间,然后把薄壁铜管P垂直放置在导轨上,并与导轨接触良好。若用导线将演示器上的两个接线柱与电池连接时,下列说法正确的是( )
A . 导体棒受到向右的安培力
B . 若改变电池的正负极,铜管受向左的安培力
C . 若将铜管的起始位置移近磁极,铜管受的安培力不变
D . 若并排增加一个同型号的磁铁,铜管受的安培力变大
9、如图所示为光电效应实验装置,锌板与验电器的金属球用导线相接。先让验电器带负电,金属箔片张开,当用一束紫外线照射锌板时,发生了光电效应。已知锌的逸出功为3.34eV,下列说法正确的是( )
A . 验电器内的金属箔张角变大
B . 验电器内的金属箔张角变小最终闭合
C . 锌板的截至频率为
Hz
D . 从锌板表面逸出的每一个光电子的初动能都相同

10、云室能显示射线的径迹,把云室放在磁场中,从带电粒子运动轨迹的弯曲方向和半径大小就能判断粒子的属性。放射性元素A的原子核静止放在磁感应强度B=2.5T的匀强磁场中发生衰变,放射出粒子并变成新原子核B,放射出的粒子与新核运动轨迹如图所示,测得两圆的半径之比
,且
。下列说法正确的是( )


A . 磁场方向一定垂直纸面向里
B . 新原子核B的核电荷数为45
C . 放射性元素A原子核发生的是β衰变
D . 放射出的粒子所对应的德布罗意波长为

11、氢原子的能级图如图所示,若大量氢原子处于n=4能级要向低能级跃迁,则下列说法正确的是( )
A . 可能辐射出γ射线
B . 最多可以发出3种不同频率的光
C . 氢原子由n=4能级跃迁到n=3能级时,氢原子能量减小,电子动能增大
D . 从n=4能级跃迁到n=2能级释放的光子照射逸出功为2.25eV的金属时,产生的光电子最大初动能是0.30J
12、秦山核电站是我国自行设计、建造和运营管理的第一座30万千瓦压水堆核电站。在一次核反应中一个中子轰击
变成
、
和若干个中子,已知
、
、
的比结合能分别为7.6MeV、8.4MeV、8.7MeV,则( )






A .
比
更稳定
B .
的结合能比
小
C . 该核反应中质量和电荷量均守恒
D . 该核反应方程为





13、半径为R均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场,场强E沿半径方向分布的示意图如图所示,下列说法正确的是( )
A . R处电势最高
B . 球体带总电荷量为
C . 球心与球表面间的电势差
D . r=2R处的电场强度大小为



二、多选题(共4小题)
1、两列简谐横波在同种介质中沿x轴相向传播,如图所示是两列波在t=0时的各自波形图,实线波A向右传播,周期为TA。虚线波B向左传播,已知实线波的振幅为10cm,虚线波的振幅为5cm。则下列说法正确的是( )
A . 实线波和虚线波的传播速度之比为2:1
B . 两列波在相遇区域内不会发生干涉现象
C . 两列波相遇后x=5m处的质点振幅最小
D .
时,x=5m处的质点的位移为5cm

2、一个透明均匀玻璃圆柱的横截面如图所示,一束由a、b两种单色光组成的复色光从A点射入,分成两束分别射到B、C两点,则下列说法正确的是( )
A . a光的折射率小于b光的折射率
B . a光在玻璃中的传播速度小于b光
C . a、b两种单色光分别从B、C射出时折射角相等
D . 改变复色光从A点的入射角,可能发生全反射现象使光不能从圆柱内射出
3、如图所示,用绝缘细线悬挂的摆球带正电,悬挂于O点,摆长为l,当它摆过竖直线OC时便进入或离开匀强磁场,磁场方向垂直于单摆摆动的平面向里,A、B点分别是最大位移处,细线姶终拉紧,摆球可视为质点,不计空气阻力,下列说法中正确是( )
A . A点高于B点
B . 单摆的振动周期仍为
C . 摆球在A点和B点处线上的拉力大小相等
D . 单摆向右或向左摆过D点时,线上的拉力大小相等

4、在LC振荡电路中,某时刻电路中的电流方向如图所示,且电流正在增大,则该时刻( )
A . 电容器下极板带正电,上极板带负电
B . 电容器上极板带正电,下极板带负电
C . 电场能正在向磁场能转化
D . 电容器两端的电压正在减小
三、实验题(共2小题)
1、某实验小组的同学在实验室发现了一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,于是设计了如图甲所示的电路进行了实验探究,其中ab为电阻丝,R0是阻值为l.0
的定值电阻,实验中调节滑动变阻器的滑片P,记录电压表示数U,电流表示数I以及对应的ap长度x,绘制了U-I图线如图所丙示。

(1)在一次测量中电压表的指针位置如图乙所示,电压表量程为0~3V,则此时电压为V;
(2)由图丙可得电池的电动势E=V,内阻r=
;

(3)根据实验数据可绘出图象如图丁所示。图象斜率为k,电阻丝横截面积为S,可求得电阻丝的电阻率
,电表内阻对电阻率的测量(选填“有”或“没有”)影响。

2、“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,实验装置如图(甲)所示。
(1)某同学经过粗略的调试后,出现了干涉图样,但不够清晰明亮,则他需要调节装置中的一个部件是(选填“C”、“D”、“E”、“F”)。
(2)如图(乙)所示,移动测量头上的手轮,分划线对准靠近最左边的第1条明条纹中心,如图(丙)所示为此时游标卡尺的读数x1 , 继续转动手轮,把分划线向右边移动,直到为对准第7条明条纹中心,此时游标卡尺的读数x7。则游标卡尺的读数
mm。已知双缝间距离为d,双缝到毛玻璃屏间距离为L,则单色光波长的表达式为
=(用字母d、L、x1、x7表示)。


(3)若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可__________。 (3)
A . 将单缝向双缝靠近
B . 使用间距更大的双缝
C . 将屏向远离双缝的方向移动
D . 将红色滤光片换成绿色滤光片
四、解答题(共3小题)
1、据媒体报道,某手机带有屏幕保护器,保护装置设置在屏幕的4个角落由弹性塑料、聚合物及超薄金属片组成,一旦手机内的加速度计、陀螺仪及位移传感器感知手机掉落,屏幕保护器会自动弹出,并完全吸收手机撞击地面的能量,避免手机屏幕直接接触地面而损坏。已知该手机设计质量约为l60g,从1.8m自由掉落,保护器撞击地面的时间为0.05s。不计空气阻力,手机可看成质点,求:
(1)手机落地前瞬间的速度大小;
(2)手机从开始掉落到落地前的过程中重力的冲量大小;
(3)地面对手机的平均作用力大小。
2、AMS(阿尔法磁谱仪)可以在太空中寻找反物质和暗物质,探索宇宙起源的奥秘,是人类在太空中进行的最大规模的科学实验。这种“太空粒子探测器”的工作过程分加速、偏转和收集3个环节,科研人员在攻关阶段经历了如下的探索:如图(1)所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为L,内圆弧面CD的半径为
,内外圆弧面的电势差为U。足够长的收集板MN平行边界ACDB,O到MN的距离OP为L。假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,他们均匀地附着在AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子受到其它星球的引力和粒子间的相互作用。

(1)求粒子到达O点时速度v0的大小;
(2)如图(2)所示,若在边界ACDB和MN之间加一竖直向上的匀强电场,场强大小为E,求在匀强电场中运动时间最短的粒子打在MN时上的位置与P的距离;
(3)如图(3)所示,在边界ACDB和MN之间加一半径为
的圆形有界匀强磁场,方向垂直纸面向里,若与CD边成60°角方向进入磁场的粒子,恰能打到P点,求磁场的磁感应强度大小以及垂直CD边方向进入磁场的粒子打到收集板上的位置与P的距离。

3、如图所示,间距L=1.0m的两平行光滑导轨abc和a′b′c′由倾斜部分和水平部分平滑连接组成,倾斜部分导轨的倾角θ=37°,处在垂直于导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度B1=0.1T,aa′之间连接有一定值电阻R=
,水平导轨MN右侧存在垂直于导轨平面向下的多个有界匀强磁场区域,磁场宽度为L,两磁场区域之间相距为L,磁感应强度B2=2.0T。CD棒中间连接一根长为L的轻质绝缘棒,其左端有一个锁定装置,垂直于导轨,静止在bb′与MN之间的某一位置。导体棒AB、CD有相同的质量m=0.5kg和电阻R=
。AB棒在倾斜导轨上且垂直于导轨,由静止开始释放,在到达bb′时,AB棒已经达到最大速度,进入水平导轨后与绝缘棒碰撞且锁定,之后一起运动。已知AB棒在经过连接处bb′能量不损耗,不计导轨电阻。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)




(1)求AB棒运动的最大速度vm;
(2)若AB棒下滑过程中,通过CD棒的电荷量q=
C,求AB棒下滑过程中CD棒上产生的热量Q;

(3)发生碰撞后,CD棒最终将停在离MN多远的地方?