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2010年宁夏青铜峡市高级中学高二下学期期末考试物理试题

适用年级:高二 | 试卷年份:2010年 | 省份:宁夏 | 试卷类型:单元试卷 | 上传日期:累计组卷次数 | 下载word版

选择题

关于电磁波谱,下列说法正确的是(    )

A.电磁波中最容易表现干涉、衍射现象的是无线电波6 R6 G9 ]* B3 H; _# e, P4 h& [4 h% Z
B.红外线、可见光、紫外线是原子外层电子受激发以后产生的6 R6 G9 ]* B3 H; _# e, P4 h& [4 h% Z
C.射线是原子内层电子受激发产生的6 R6 G9 ]* B3 H; _# e, P4 h& [4 h% Z
D.红外线的波长比红光长,它具有显著的化学作用6 R6 G9 ]* B3 H; _# e, P4 h& [4 h% Z

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如图所示,S1、S2是两个相干波源,它们振动同步且振幅相同。实线和虚线分别表示在某一时刻它们所发出的波的波峰和波谷。关于图中所标的a、b、c、d四点,下列说法中正确的有(      )

A.该时刻a质点振动最弱,b、c质点振动最强,d质点振动既不是最强也不是最弱- S: Y' Y" Q! j* d8 ^
B.再过T/2后的时刻a质点振动最强,b、c、d质点振动都最弱- S: Y' Y" Q! j* d8 ^
C.a质点的振动始终是最弱的, b、c、d质点的振动始终是最强的- S: Y' Y" Q! j* d8 ^
D.再过T/4后的时刻a、b、c三个质点都将处于各自的平衡位置,因此振动最弱- S: Y' Y" Q! j* d8 ^

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用中子()轰击铝27(),产生钠24()和X,钠24具有放射性,它衰变后变成镁24()和Y。则X和Y分别是:      (       )

A.α粒子和电子9 \! `4 _) A" \+ Z B.α粒子和正电子9 \! `4 _) A" \+ Z
C.电子和α粒子9 \! `4 _) A" \+ Z D.质子和正电子9 \! `4 _) A" \+ Z

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下列说法正确的是(          )

A.衰变成要经过一次α衰变和一次β衰变) a3 d# c! O% Z& Z
B.衰变成要经过一次α衰变和一次β衰变) a3 d# c! O% Z& Z
C.衰变成要经过6次α衰变和4次β衰变) a3 d# c! O% Z& Z
D.衰变成要经过4次α衰变和4次β衰变) a3 d# c! O% Z& Z

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如图所示,为α粒子散射实验的示意图,A点为某α粒子运动中离原子核最近的位置,则该α粒子在A点具有(          )

A.最大的速度4 H6 I* B1 Q$ d6 A8 K 
B.最大的加速度4 H6 I* B1 Q$ d6 A8 K 
C.最大的动能4 H6 I* B1 Q$ d6 A8 K 
D.最大的电势能4 H6 I* B1 Q$ d6 A8 K 

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从水平地面上方同一高度处,使a球竖直上抛,使b球平抛,且两球质量相等,初速度大小相同,最后落于同一水平地面上。空气阻力不计。下述说法中正确的是:(    )

A.两球着地时的动量相同8 h! S g1 D) H2 g' h' f* @
B.两球着地时的动能相同8 h! S g1 D) H2 g' h' f* @
C.重力对两球的冲量相同8 h! S g1 D) H2 g' h' f* @
D.重力对两球所做的功相同8 h! S g1 D) H2 g' h' f* @

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如图所示,为氢原子的能级图,若用能量为10.5ev的光子去照射一群处于基态的氢原子,则氢原子:()

A.能跃迁到n=2的激发态上去! J! d, E2 M0 S# P/ E6 V& I
B.能跃迁到n=3的激发态上去! J! d, E2 M0 S# P/ E6 V& I
C.能跃迁到n=4的激发态上去! J! d, E2 M0 S# P/ E6 V& I
D.以上三种说法均不对! J! d, E2 M0 S# P/ E6 V& I

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关于物体动量和动能的下列说法中,正确的是:(     )

A.一物体的动量不变,其动能一定不变0 N# j- ]1 H* J/ a' j+ \
B.一物体的动能不变,其动量一定不变0 N# j- ]1 H* J/ a' j+ \
C.两物体的动量相等,其动能一定相等0 N# j- ]1 H* J/ a' j+ \
D.两物体的动能相等,其动量一定相等0 N# j- ]1 H* J/ a' j+ \

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如图所示是一列简谐横波在t=0时刻的波形图,已知这列波沿x轴正方向传播,波速为20m/s。P是离原点为2m的一个介质质点,则在t=0.17s时刻,关于质点P说法正确的是(     )
  

A.速度和加速度都沿-y方向, X$ P4 h! B# X& X* F; G7 D+ a4 D
B.速度沿+y方向,加速度沿-y方向, X$ P4 h! B# X& X* F; G7 D+ a4 D
C.速度和加速度都正在增大, X$ P4 h! B# X& X* F; G7 D+ a4 D
D.速度正在增大,加速度正在减小, X$ P4 h! B# X& X* F; G7 D+ a4 D

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a、b两束平行单色光经玻璃三棱镜折射后沿如图方向射出,由此可以判断:(        )

A.空气中a的波长小于b的波长+ F1 c, O3 I! R A% _
B.玻璃中a的速度等于b的速度+ F1 c, O3 I! R A% _
C.空气中a的频率高于b的频率+ F1 c, O3 I! R A% _
D.从玻璃射向空气,a的临界角大于b的临界角+ F1 c, O3 I! R A% _

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关于光电效应规律,下面哪些说法是正确的(    )
①当某种光照射金属表面时,能发生光电效应,则入射光强度越大,单位时间内逸出的光电子数也越多②当某种光照射金属表面时,能发生光电效应,则入射光的波长越小,产生的光电子的最大初动能越大③同一频率的光照射不同金属,如果都能发生光电效应,则逸出功大的金属产生的光电子的初动能也越大④不同强度的某种色光照射同一金属,强光能发生光电效应现象,弱光也一定能发生光电效应现象

A.①②③, J/ j8 h0 Y( T( g0 R2 [B.①②④, J/ j8 h0 Y( T( g0 R2 [C.①③, J/ j8 h0 Y( T( g0 R2 [D.②③, J/ j8 h0 Y( T( g0 R2 [

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一个弹簧振子,第一次被压缩x后释放做自由振动,周期为T1,第二次被压缩2x后释放做自由振动,周期为T2,则两次振动周期之比T1∶T2为(        )

A.1∶1B.1∶2
C.2∶1D.1∶4

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实验题

(8分)某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验.气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.在空腔导轨的两个工作面上均匀分布着一定数量的小孔,向导轨空腔内不断通入压缩空气会从小孔中喷出,使滑块稳定地漂浮在导轨上,这样就大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差.

(1)下面是实验的主要步骤:
①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;
②向气垫导轨通入压缩空气;
③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;
④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;
⑤把滑块2放在气垫导轨的中间;
⑥先                          ,然后             _,让滑块带动纸带一起运动;
⑦取下纸带,重复步骤④⑤⑥,选出理想的纸带如图(b)所示;
⑧测得滑块1的质量310g,滑块2(包括橡皮泥)的质量为205g.试完善实验步骤⑥的内容.
(2)已知打点计时器每隔0.02s打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为      kg·m/s;两滑块相互作用以后系统的总动量为             kg·m/s(保留三位有效数字).
(3)试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因是                                      

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双缝干涉实验装置如图所示,双缝间距离为d,双缝到像屏间距为L,调整实验装置使像屏上见到清晰的干涉条纹,关于该干涉条纹及改变条件后干涉条纹的变化情况,下列叙述中正确的是
(      )

A.屏上所有亮线都是从双缝出来的两列光波的波峰与波峰叠加形成的,而所有暗线是波谷与波谷叠加形成的9 Y4 R& Y- [# Y: V7 d3 ]
B.若将像屏向右或向左平移一小段距离,屏上仍有清晰的干涉条纹9 Y4 R& Y- [# Y: V7 d3 ]
C.若将双缝间距d减小,像屏上两相邻明条纹间距变小9 Y4 R& Y- [# Y: V7 d3 ]
D.若改用频率较大的色光进行实验,在其他条件不变的前提下.像屏上两相邻暗条纹间距变小9 Y4 R& Y- [# Y: V7 d3 ]

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计算题

已知单摆摆长为L,悬点正下方3L/4处有一个钉子。让摆球做小角度摆动,其周期将是多大?

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一列沿x轴正方向传播的简谐波,在t=0时刻的波的图像如图所示。已知这列波在P出现两次波峰的最短时间是0.4s,求:
(1)这列波的波速v是多少?
(2)再经过多长时间R才能第一次到达波峰?
(3)这段时间里R通过的路程是多少

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一火箭喷气发动机每次喷出m=2000g的气体,喷出气体相对地面速度v="100" m/s。若此火箭初始总质量M=300kg,发动机每秒喷气20次,不考虑地球引力及空气阻力的情况下,火箭发动机1s末的速度是多大?

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如图所示,一条光线从空气中垂直射到棱镜界面BC上,棱镜的折射率为,这条光线离开棱镜时与界面的夹角可为多少度?

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