高二物理 练习题
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高二物理《重力、弹力和摩擦力》练习题含答案1.关于下列四幅图中的弹力说法正确的是()FA.甲图中,由于书的形变,对桌面产生向下的弹力1B.乙图中,弹簧发生弹性形变时,弹力的大小F跟弹簧的长度成正比C.丙图中,碗对筷子的弹力沿筷子斜向上,如图中箭头所示D.丁图中,绳的拉力不一定沿着绳而指向绳收缩的方向【答案】A【详解】A.1F为桌面受到的压力,是由于书的形变,对桌面产生向下的弹力,A正确;B.根据胡克定律可知,弹簧发生弹性形变时,弹力的大小F跟弹簧的形变量成正比,B 错误;C.图中碗底对筷子的弹力应垂直该处碗的切面斜向上,即接触点与碗心的连线向上,C 错误;D.绳的拉力一定沿着绳而指向绳收缩的方向,D错误。
故选A。
2.图中各物体均处于静止状态,图中画出了小球A所受弹力的情况,其中正确的是()A.B.C.D.【答案】C【详解】A.球受重力和弹力,根据平衡条件,杆对小球的力应竖直向上,A错误;B.2F应为零,该绳没有发生形变,否则球不能平衡,B错误;C .球受重力、下面球的弹力和墙壁的支持力,两个支持力均垂直于接触面,C 正确;D .A 还受大半圆对它的支持力N F ,方向沿过小球A 与圆接触点的半径,指向大半圆圆心,D 错误。
故选C 。
3.如图所示,一轻弹簧上端固定在天花板上,现将一质量为m 物块悬挂在弹簧下端,平衡时弹簧的长度为1l ,已知弹簧的原长为0l ,重力加速度大小为g ,则弹簧的劲度系数为( )A .mgl B .1mgl C .01mgl l - D .10mgl l - 【答案】D【详解】由题意可知,弹簧处于拉伸状态,物体处于平衡状态,根据平衡条件可得10()k l l mg -=解得10mgk l l =- 故选D 。
4.在实验室中,同学将两根相同的轻弹簧串接在一起,下面挂两个相同的钩码,如图甲所示,此时两根轻弹簧的总伸长量为x 。
若该同学将两个钩码按照图乙方式挂在两轻弹簧上,则两根轻弹簧的总伸长量为( )A .2xB .34xC .xD .32x【答案】B【详解】根据胡克定律可得,按图甲所示连接时,两轻弹簧的伸长量为224mg mg mgx k k k=+=按图乙所示连接时,两轻弹簧的伸长量为23mg mg mgx k k k'=+= 联立解得34x x '= 故选B 。
高二物理合格考练习题1. 选择题(每题4分,共40分)1. 以下哪个选项最准确地描述了牛顿第一定律?A. 物体在没有外力作用下将保持匀速直线运动。
B. 物体在没有外力作用下将保持静止。
C. 物体在没有外力作用下将保持做匀变速直线运动。
D. 物体在没有外力作用下将保持做曲线运动。
2. 下列哪个物理量是标量?A. 力B. 速度C. 加速度D. 位移3. 纯滚动是指一个物体既有转动又有滑动的情况。
下列哪个条件下,物体将会发生纯滚动?A. 物体没有受到外力作用。
B. 物体受到的摩擦力和重力平衡。
C. 物体受到的摩擦力和重力之间存在静摩擦力的最大值。
D. 物体受到的摩擦力和重力之间存在滑动摩擦力的最大值。
4. 以下哪组物理量都是矢量?A. 离散力、功、功率B. 动量、作用力、冲量C. 质量、密度、弹性系数D. 位移、加速度、力5. 在抛体运动中,以下哪个参数不会影响抛体的水平飞行距离?A. 初速度的大小B. 起始角度C. 重力加速度D. 空气阻力的大小6. 根据能量守恒定律,当一个物体发生自由落体运动时,A. 动能减小,势能增大B. 动能增大,势能减小C. 动能和势能都增大D. 动能和势能都减小7. 下列哪个选项正确描述了电流的定义?A. 电流是电压和电阻的比值。
B. 电流是单位时间内通过导体的电荷量。
C. 电流是单位时间内通过电容器的电荷量。
D. 电流是与导线长度成正比的电荷速度。
8. 以下哪个材料是良导体?A. 木材B. 橡胶C. 铜D. 纸张9. 用电器中的保险丝是为了保护电路免受过大的电流损坏。
保险丝的工作原理是什么?A. 保险丝会自动断开电路,以防止电流过大。
B. 保险丝会增大电流阻力,以降低电流的大小。
C. 保险丝会改变电压的大小,以控制电流的大小。
D. 保险丝会发出警报声,提醒使用者注意电流的大小。
10. 设有两个相同的电阻器,连接在电源的两个端口上,一个电阻器的电阻是另一个的两倍。
在这种情况下,两个电阻器的电流比是多少?A. 1:1B. 1:2C. 2:1D. 1:42. 解答题(每题10分,共40分)1. 图中是一个阻尼振动的质点示意图,请回答以下问题:A. 当阻尼力与弹簧力相等时,质点的加速度是多少?B. 阻尼振动的周期是否随阻尼力的大小而改变?2. 请简要解释什么是焦耳热和机械功,并描述两者之间的关系。
高二物理计算练习题目1. 弹簧振子问题一克质量的物体被固定在一个劲度系数为k的弹簧上,质量是弹簧长度的10倍,当物体偏离平衡位置x=0时,弹簧的弹力F与x的关系为F= -kx。
已知物体在t=0时偏离平衡位置,速度为向右的v0,求弹簧振子在任意时刻t的位移x(t)和速度v(t)。
解:物体所受的合力可以由胡克定律表示为F= -kx,根据牛顿第二定律可以得到ma= -kx,即m(d^2x/dt^2)= -kx,将二阶微分方程改写为常微分方程有(d^2x/dt^2)+ (k/m)x= 0。
该方程为二阶齐次线性微分方程,特征方程r^2+ (k/m)= 0,解特征方程可得r= ±√(k/m)i。
将r的解带入通解的公式,可求得通解x(t)= A*sin(√(k/m)t)+B*cos(√(k/m)t)。
A和B为任意常数。
已知物体在t=0时位移为x0,速度为v0,代入初始条件可以得到x(t)= x0*cos(√(k/m)t)+ v0*sin(√(k/m)t)。
根据速度与位移的关系v(t)= dx(t)/dt,对x(t)求导得到v(t)= -x0*√(k/m)*sin(√(k/m)t)+ v0*cos(√(k/m)t)。
2. 力与加速度问题一个物体的质量为2kg,施加在它身上的总力为F= 5t^2+ t N,其中t为时间,求该物体的加速度a(t)和速度v(t)。
解:根据牛顿第二定律F= ma,即5t^2+ t= 2a。
解上述方程可以得到物体的加速度a(t)= (5t^2+ t)/2。
由于加速度是速度对时间的导数,对加速度关于t求导可求得速度v(t)= ∫(5t^2+ t)/2 dt,即v(t)= (∫5t^2/2 dt)+ (∫t/2 dt)。
解上述积分可以得到速度v(t)= (5/6)t^3+ (1/4)t^2+ C,其中C为任意常数。
3. 常见电路问题如图所示,电路中有一电阻为R1的电阻器,串联有一电阻为R2的电阻器,电路两端分别接上正负电压源。
高二物理课堂练习题及答案解析一、选择题1.在物理实验中,一物体受到的作用力F与加速度a的关系是()。
A.与质量大小无关B.成正比例关系C.成反比例关系D.不确定答案:B解析:根据牛顿第二定律F=ma可知,作用力F与加速度a成正比例关系。
2.小明站在地面上用力拉小车使其前进,小车向前推动小明,这是因为()。
A.物体受到的总力为零B.与地面接触物体受到的支持力大于拉力C.地面对推动物体施加的力大于摩擦力D.物体受到的拉力大于地面对物体的摩擦力答案:D解析:根据牛顿第三定律可知,物体受到的作用力和反作用力大小相等、方向相反。
小车受到小明向后的拉力,小明受到小车向前的反作用力。
3.将一个长度为L、不可伸长的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端挂一个质量为m的物体,当物体处于静止时,弹簧的长度为L0。
若将质量为m的物体稍向下拉,并在放手后观察,弹簧将回复到()。
A.原来的长度LB.比原来的长度L短C.比原来的长度L长D.不确定答案:C解析:根据胡克定律可知,弹簧长度与受力成正比。
当物体处于静止时,物体受到的向下的重力和受到的向上的弹簧力相等。
当物体稍向下拉时,弹簧受到拉力,弹簧长度会比原来的长度L长。
4.有一个楔形斜坡,用一个力斜向上推,其加速度a与推力F的关系是()。
A.与重力大小无关B.成正比例关系C.成反比例关系D.不确定答案:B解析:根据牛顿第二定律F=ma可知,加速度a与推力F成正比例关系。
5.平衡力的特点是()。
A.大小与受力物体的质量成正比B.只有一个C.使物体保持静止或做匀速直线运动D.不做功答案:C解析:平衡力是保持物体处于静止或做匀速直线运动的力,不做功。
二、填空题1.质量为2kg的物体受到的重力为__________。
答案:19.6N解析:重力计算公式为F=mg,代入物体的质量m=2kg和重力加速度g=9.8m/s²,可得 F=2kg×9.8m/s²=19.6N。
高二物理密度的练习题练习题一:某实验室里有一块质量为80克的黄铜块,其体积为20立方厘米。
试回答以下问题:1. 求该黄铜块的密度。
2. 如果将该黄铜块放入一个装满水的容器中,水的体积上升了多少?解答:1. 密度的定义是物体的质量与体积的比值,即ρ = m / V。
根据题意可知,黄铜块的质量为80克,体积为20立方厘米,代入公式可得:ρ = 80克 / 20立方厘米 = 4克/立方厘米。
因此,该黄铜块的密度为4克/立方厘米。
2. 当黄铜块放入装满水的容器中后,黄铜块和水将共同占据容器的空间。
由于黄铜块已知的体积为20立方厘米,所以在黄铜块放入之前,容器中的水的体积就已经被黄铜块所占据了。
因此,放入黄铜块后,水的体积不会改变,即水的体积上升为0。
练习题二:某材料的密度为2.5克/立方厘米,如果把这种材料制成一个质量为200克的均匀球体,则该球体的直径是多少?解答:首先,我们需要知道球体的体积与直径的关系。
球体的体积公式为V = (4/3)πr³,其中V为体积,π为圆周率,r为球体的半径。
由题意可知,该球体的质量为200克,而密度的定义为ρ = m / V,代入已知数据得到:2.5克/立方厘米 = 200克 / V。
由此可解得球体的体积为:V = 200克 / (2.5克/立方厘米) = 80立方厘米。
将球体的体积代入球体的体积公式,我们可以解得球体的半径:80立方厘米= (4/3)πr³。
解得r³ = (80立方厘米) * (3/4π)。
因此,r = (80立方厘米)^(1/3) * (3/4π)^(1/3)。
最后,我们知道球体的直径等于半径乘以2,所以球体的直径为:直径 = 2 * r。
综上所述,该球体的直径为2 * [(80立方厘米)^(1/3) * (3/4π)^(1/3)]。
高二物理试题及答案解析一、选择题1. 光在真空中的传播速度是()A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^7 m/sD. 3×10^6 m/s答案:A解析:光在真空中的传播速度是宇宙中最快的速度,其值为3×10^8 m/s。
2. 根据牛顿第二定律,力和加速度的关系是()A. F=maB. F=m/aC. a=F/mD. a=m/F答案:A解析:牛顿第二定律表明,物体所受的力等于物体质量与加速度的乘积,即F=ma。
二、填空题3. 一个物体的动能等于其质量与速度平方的一半的乘积,公式为:_______。
答案:E_k = 1/2 mv^2解析:动能是物体由于运动而具有的能量,其计算公式为E_k = 1/2mv^2,其中m是物体的质量,v是物体的速度。
三、计算题4. 一辆汽车以20m/s的速度行驶,突然刹车,刹车过程中的加速度为-5m/s^2,求汽车刹车后5s内滑行的距离。
答案:50m解析:首先,我们需要计算汽车从刹车到完全停止所需的时间t,使用公式t = v/a,其中v是初始速度,a是加速度。
代入数值得到t =20/5 = 4s。
因为5s大于4s,所以汽车在5s内已经完全停止。
接下来,我们使用公式s = vt + 1/2at^2来计算滑行距离,代入数值得到s = 20×4 - 1/2×5×4^2 = 50m。
四、实验题5. 在验证牛顿第二定律的实验中,如何减小实验误差?答案:为了减小实验误差,可以采取以下措施:确保小车的质量远大于砝码的质量,以减小绳子和滑轮的摩擦力对实验结果的影响;保持小车的运动轨迹尽可能水平;多次测量并取平均值以减小偶然误差。
解析:在验证牛顿第二定律的实验中,误差的来源可能包括摩擦力、空气阻力、测量误差等。
通过上述措施可以有效减小这些误差,从而提高实验的准确性。
一、选择题1高二物理基础题1.在下列物理量中,属于矢量的是A .电场强度B .电势差C .电势能D .电动势2.真空中有两个静止的点电荷q 1和q 2,它们之间的距离若保持不变,而把它们的电荷量都变为原来的2倍,则这两个电荷间的静电力变为原来的A .2倍B .4倍C .8倍D .16倍3.右图为描述某静电场的电场线,a 、b 、c 是同一条电场线上的三个点,其电场强度大小分别为E a 、E b 、E c 。
关于电场强度大小的比较,下列判断正确的是A .E a >E b >E cC .E a =E b =E c B .E a <E b <E cD .E a =E b >E c..4.在下列生产或生活的现象中,属于利用静电(而不是防止产生静电)的是A .在高大的建筑物顶端安装避雷针B .在高大的烟囱中安装静电除尘器C .油罐车后面安装一根拖在地上的铁链条D .存放易燃品仓库的工人穿上导电橡胶做的防电靴5.某一电容器在正常的充电过程中,两个极板间的电压U 随电容器所带电荷量Q 的变化而变化。
下图中能够正确反映U 和Q 关系的图像是6.在一段导体两端加上电压,已知在10s 内通过此导体横截面的电荷量是4C ,则通过这段导体的电流是A .40A B .2.5A C .0.4A D .14A7.电子伏特(符号:eV )属于下列哪一个物理量的单位A .电荷量B .电压C .电流D .能量8.用电流表和电压表测量电阻的电路如图所示,其中R x 为待测电阻。
如果电表内阻对测量结果的影响不能忽略,下列说法正确的是A .电压表的示数小于R x 两端的电压B .电压表的示数大于R x 两端的电压E abcR xV AUUQOUQO UQOUQOC .电流表的示数小于通过R x 的电流D .电流表的示数大于通过R x 的电流9.电位器是一种可变电阻器,其内部结构如图所示。
如果把电位器与灯泡和电源串联起来,转动滑动触头可以改变灯泡的亮度。
高二物理必修二练习题1. 一辆车以30 m/s 的速度匀速行驶30秒,求车行驶的路程。
2. 在某地的重力加速度为10 m/s^2,物体自由下落2秒后速度为20 m/s,求物体下落的距离。
3. 以20 m/s 的速度射出一个质量为1 kg 的物体,发射角度为45°,求物体达到最大高度时的动能和势能。
4. 一列货车以20 m/s 的速度匀速行驶10秒,然后突然减速到10m/s 的速度,求此过程中货车所受的平均加速度。
5. 抛出角为30°的物体的最大射程为200 m,求此物体抛出的初速度。
6. 一物体自由下落2秒后,又以10 m/s 的初速度上抛,求此物体的最高点离地面的高度以及上抛总时长。
7. 一颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,运动周期为90分钟,求卫星的轨道半径。
8. 一辆汽车以12 m/s 的速度以匀速行驶20秒后,司机突然踩下刹车,汽车在10秒内停下来,求汽车停下来时所受的平均加速度。
9. 一摩擦力为100 N 的物体受到50 N 的推力作用后匀加速度移动,求物体的质量和加速度。
10. 从10 m/s 的起始速度匀加速行进3秒后,速度变为20 m/s,求物体的加速度。
11. 两个力分别为15 N 和25 N,夹角为60°,求它们的合力大小和方向。
12. 一台吊机吊起一个质量为500 kg 的物体,物体的加速度为2m/s^2,求吊机对物体的拉力。
13. 在一个斜面上,一个物体沿着斜面下滑,斜面的高度为3 m,长度为4 m,重力加速度为10 m/s^2,物体下滑到底部时的速度为5 m/s,求摩擦力的大小和方向。
14. 一弹簧恢复力的常数为200 N/m,一物体受到外力拉伸弹簧10 cm,求物体所受的拉力。
15. 一根长为2 m,质量为1 kg 的绳子的一端系着一个物体,另一端系着一个质量为0.5 kg 的小球,绳子的质量可以忽略不计,求绳子的张力和物体所受的重力。
以上是一些高二物理必修二练习题,希望可以帮助你巩固和提高物理知识。
高二物理综合练习题(物理)1. 单选题(3分)用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法, 下列表达式中属于用比值定义物理量的是( )A.电容C=εr S4πkdB.电势φ=E p qC.金属导体的电阻R=ρL SD.场强E=U d2. 单选题(3分)线圈发生电磁感应时所产生的感应电动势的大小, 下列说法中正确的是()A.穿过线圈的磁通量的变化率ΔφΔt越小, 所产生的感应电动势就越小B.穿过线圈的磁通量φ最小时, 所产生的感应电动势就一定最小C.穿过线圈的磁通量的变化量Δφ增大时, 所产生的感应电动势也增大D.穿过线圈的磁通量φ等于0 时, 所产生的感应电动势就一定为03. 单选题(3分)下列关于甲、乙、丙、丁四幅图的说法,正确的是()A.图甲中,当两导体棒以相同的速度在导轨上匀速向右运动时,导体棒中能产生感应电流B.图乙中,当导体棒ab在匀强磁场中以恒定的角速度转动时,导体棒中能产生感应电流C.图丙中,当闭合圆环导体(水平放置)某一直径正上方的直导线中通有逐渐增大的电流时,闭合圆环导体中能产生感应电流D.图丁中,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,不闭合的导体环中能产生感应电流4. 单选题(3分)如图所示, 悬线下端系一质量为m、电荷量为q的带正电小球, 整个装置处于范围足够大、方向水平向右的匀强电场中, 电场强度大小为mgq(g为重力加速度大小), 不计空气阻力。
下列说法正确的是( )A.小球平衡时, 悬线与竖直方向间的夹角为45∘B.小球平衡时, 悬线的拉力大小为2mgC.若剪断悬线, 则小球做类平抛运动D.若剪断悬线, 则小球做加速度大小为2g的匀加速直线运动5. 单选题(3分)当导线中分别通以图示方向的电流,小磁针静止时北极指向读者的是()A.AB.BC.CD.D6. 单选题(3分)一个质子仅在电场力作用下从P点运动到Q点的轨迹如图中实线所示, 图中的虚线可能是电场线也可能是等势面, 则以下说法正确的是( )A.无论图中的虚线是电场线还是等势面, P点的场强都比Q点的场强小B.无论图中的虚线是电场线还是等势面, P点的电势都比Q点的高C.如果虚线是电场线, 质子在P点的电势能比在Q点的电势能大D.如果虚线是等势面, 质子在P点的速率一定小于在Q点的速率7. 单选题(3分)如图所示, a、b两个闭合正方形线圈用同样材料和粗细的的导线制成, 庍数均为N庍, 线圈边长l a=4l b, 图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场, 且磁感应强度随时间均匀减小, 不考虑线圈之间的相互影响, 则下列说法正确的是( )A.两线圈内产生逆时针方向的感应电流B.a、b线圈中感应电动势之比为4:1C.a、b线圈中感应电流之比为4:1D.a、b线圈中电功率之比为4:18. 单选题(3分)如图所示,是“探究影响平行板电容器电容的因素”的实验装置,给平行板电容器充上一定量的电荷后进行实验,下列说法正确的是()A.A 板不动,将B 板向右移动,电容器的电容将增大B.A 板不动,将B 板向下移动,电容器的电容将增大C.A 板不动,将B 板向上移动,则静电计指针的偏转角将增大D.A 、B 板不动,将一块玻璃板插入A 、B 两极板之间,则静电计指针的偏转角将增大9. 单选题(3分)如图所示, 平行金属导轨的距离为 d , 左端接一电源, 电动势为E , 匀强磁场的磁感应强度为B , 方 向垂直于导轨所在平面. 一根金属棒ab 与导轨成θ角放置, 整个回路的总电阻为R , 当接通开关S 瞬间, 金属棒所受的安培力大小为A.BEd RB.BEd RsinθC.BEd RcosθD.BEdsinθR10. 单选题(3分) 如图甲所示, AB 是某电场中的一条电场线, 若有一电子仅在电场力作用下, 以 某一初速度沿AB 由A 点运动到B 点, 所经位置的电势随与A 点距离的变化规律如 图乙所示。
高二物理练习题及答案练习题一:1. 一个物体以3 m/s的速度匀速直线运动,经过4秒后,它的位移是多少?答:位移=速度×时间 = 3 m/s × 4 s = 12 m2. 一个物体静止,突然以2 m/s²的加速度向前运动,经过3秒后,它的速度是多少?答:速度=初速度+加速度×时间 = 0 m/s + 2 m/s² × 3 s = 6 m/s3. 一个火箭以20 m/s的速度垂直上升,加速度为10 m/s²,求它上升的位移。
答:位移 = 初速度×时间 + ½ ×加速度 ×时间² = 20 m/s ×t + ½ × 10 m/s² × t²(t为时间)练习题二:1. 如果力的大小为40牛顿,物体的质量为5千克,求该物体的加速度。
答:加速度 = 力 / 质量 = 40 N / 5 kg = 8 m/s²2. 如果物体的质量为8千克,加速度为4 m/s²,求作用于物体上的力的大小。
答:力 = 质量 ×加速度 = 8 kg × 4 m/s² = 32 N3. 弹簧常数为200牛/米,弹簧伸长了0.5米,求作用于弹簧上的力的大小。
答:力 = 弹簧常数 ×伸长的长度 = 200 N/㎡ × 0.5 m = 100 N练习题三:1. 如果两个物体的质量分别为2千克和4千克,它们之间的引力大小为多少?答:引力 = 万有引力常数 ×(质量1 ×质量2)/ 距离² = 6.67 ×10⁻¹¹ N·㎡/kg² ×(2 kg × 4 kg)/ 距离²(距离为两物体间的距离)2. 如果两个物体之间的距离为0.1米,它们之间的引力大小为10牛顿,求其中一个物体的质量。
高二年级物理学科练习题
一.选择题:(1-6为单选题,7-12为多选题;每题5分,共60分,)
1.如图所示,两列简谐波分别沿x 轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-2×10-
1m 和x=12×10-1m 处,两列波的波速均为v=0.4m/s ,两波源的振幅均为A=2cm 。
图示为某时刻两列波的图象,此刻平衡位置处于0.2m 和0.8m 的P 、Q 两质点刚开始振动。
质点M 的平衡位置处于x=0.5m 处,关于各质点运动情况判断正确的是 ( ) A .质点P 、Q 都首先沿y 轴正向运动 B .t =0.75s 时刻,质点P 、Q 都运动到M 点
C .t =1s 时刻,质点M 的位移为+4cm
D .t =1s 时刻,质点M 的位移为-4cm
2.空气中两条光线 a 和 b 从方框左侧入射,分别从方框下方和上方射出,其框外光线如 图 1所示。
方框内有两个折射率 n=1.5的玻璃全反射棱镜。
图 2给出了两棱镜四种放 置方式的示意图,其中能产生图 1效果的是( )
3.如图所示,空气中有一折射率为2的玻璃柱体,其横截面是圆心角为90°、半径为R 的扇形OAB.一束平行光平行于横截面,以45°入
射角照射到OA 上,OB 不透光.若只考虑首次入射到圆弧»
AB 上的光,则»
AB 上有光透出部分的弧长为( ) A. 16πR B. 14πR C. 13πR D. 512
πR 4.消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题。
内燃机、通风
机等在排放各种高速气流的过程中都发出噪声,干涉型消声器可
以用来消弱高速气流产生的噪声。
干涉型消声器的结构及气流运行如图所示,产生波长为λ的声波沿水平管道自左向右传播。
当声波到达a 处时,分成两束相干波,它们分别通过S 1和S 2的路程,再在b 处相遇,即可达到消弱噪声的目的。
若ΔS= S 2 – S 1, 则ΔS 等于:
A.波长λ的整数倍
B.波长λ的奇数倍
C.半波长2λ的偶数倍
D.半波长2
λ的奇数倍 5.在光电效应实验中,先后用频率相同但光强不同的两束光照射同一个光电管。
若实验a 中
的光强
大于实
验b中的光强,实验所得光电流I与光电管两端所加电压U间的关系曲线分别以a、b表示,则下列图中可能正确的是(???)
6.氢原子从n=4的激发态直接跃迁到n=2的激发态时,发出蓝色光,则当氢原子从n=5的激发态直接跃迁到n=2的激发态时,可能发出的是()
A、红外线
B、红光
C、紫光
D、γ射线
7.一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1:16,则()
A.该原子核发生了α衰变
B.反冲核沿小圆做逆时针方向运动
C.原静止的原子核的原子序数为15
D.沿大圆和沿小圆运动的粒子的周期相同
8.在没有月光的夜间,一个池面较大的水池底部中央有一盏灯(可看做点光源),小鱼在水中游动,小鸟在水面上方飞翔,设水中无杂质且水面平静,下面的说法中正确的是( )
A.小鱼向上方水面看去,看到水面到处都是亮的,但中部较暗
B.小鱼向上方水面看去,看到的是一个亮点,它的位置与鱼的位置无关
C.小鸟向下方水面看去,看到水面中部有一个圆形区域是亮的,周围是暗的
D.小鸟向下方水面看去,看到的是一个亮点,它的位置与鸟的位置有关
9.一条弹性绳子呈水平状态,M为绳子中点,两端P、Q同时开始上下振动,一小段时间后产生的波形如图所示,对于其后绳上各点的振动情况,以下判断正确的是()
A.两列波将同时到达中点M
B.两列波波速之比为1:2
C.中点M的振动总是加强的
D.M点的位移大小在某时刻可能为零
E.绳的两端点P、Q开始振动的方向相同
10.下列说法正确的是()
A. 除万有引力外,两个中子之间不存在其他相互作用力
B.放射性元素一次衰变就同时产生α射线和β射线
C.贝克勒尔发现天然放射现象,揭示了原子具有复杂结构
D.玻尔的定态理论和跃迁理论,很好地解释了氢原子光谱的实验规律
E.铀235只要俘获中子就能进行链式反应
F.放射性元素衰变的快慢跟它所处的物理、化学状态无关
G. 利用含有放射性同位素碘131的油,可以检测地下输油管的漏油情况
11.下列叙述中,正确反映电磁场和电磁波理论的是()
A.电磁场是指有内在联系、相互依存的电场与磁场的统一体总称
B.有电场就会产生磁场?,有磁场就会产生电场
C.真空中电磁场总是以光速向四周传播,形成电磁波,它有自身的反射、折射、散射以及干涉、衍射、偏振等现象
D.电磁场在空间的传播,靠的是电磁场的内在联系和相互依存,不依赖任何介质
12.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2. 49 eV的金属钠,下列说法不正确的是()
A.这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从n=3跃迁到
n=2所发出的光波长最短
B.这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到
n=1所发出的光频率最高
C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11. 11 eV
D.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9. 60 eV
选择题答题区:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
二.问答题:(共40分)
13.(12分)机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,质点p的坐标
x=0.32m.从此时刻开始计时.
(1)若每间隔最小时间0.4s重复出现波形图,求波速.
(2)若p点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速.
(3)若p点经0.4s到达平衡位置,求波速.
14.(14分)用速度大小为v的中子轰击静止的锂核(36Li),发生核反应后生成氚核和α粒子,生成的氚核速度方向与中子的初速度方向相反,氚核与α粒子的速度之比为7 ∶8.中子的质量为m,质子的质量可近似看做m,光速为c.
(1)写出核反应方程;
(2)求氚核和α粒子的速度大小;
(3)若核反应过程中放出的核能全部转化为α粒子和氚核的动能,求质量亏损.
15.(14分)如图所示,将一个折射率为n的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个
截面,一单色细光束入射到P点,入射角为θ。
1
2
AP AD
,求:
①若要使光束进入长方体后能射至AD面上,角θ的最小值为多少?
②若要此光束在AD面上发生全反射,角θ的范围如何?
答案:
1D 2B
3B【解析】选B.由sinC=1
n
可知光在玻璃柱中发生全反射
的临界角C=45°.根据折射定律可知所有光线从AO进入玻
璃柱后的折射角均为30°,从O点入射后的折射光线将沿半径从C 点射出.假设从E点入射的光线经折射后到达D点时刚好发生全反射,则∠ODE=45°.如图所示,由几何关系可知θ=45°,故弧
长¼DC=1
4
πR,故B正确.
4.D
【解析】本题考查的是波的干涉问题,根据波的干涉,当波程差为半波长的奇数倍时干涉相消,从而达到消音的目的,D 正确;ABC 错误;
13、(1)若每间隔最小时间0.4s 重复出现波形图,波速为2 m/s .
(2)若p 点经0.4s 第一次达到正向最大位移,波速为0.3 m/s .
(3)若p 点经0.4s 到达平衡位置,波速为(0.8+n ) m/s (n=0,1,2,3,…).
14[答案] (1)01n +36Li→13H +24
He (2)7v 11 8v 11 (3)141mv 2
121c 2 [解析] (1)01n +36Li→13H +24He.①
(2)由动量守恒定律得m n v =-m H v 1+m He v 2②
由题意得v 1 ∶v 2=7 ∶8
解得v 1=711v ,v 2=811
v ③ (3)氚核和α粒子的动能之和为E k =12×3mv 12+12×4mv 22=403242
mv 2④ 释放的核能为ΔE =E k -E k n =403242mv 2-12mv 2=141121
mv 2⑤ 由爱因斯坦质能方程得,质量亏损为Δm =ΔE c 2=141mv 2121c
2.⑥ 15.①要使光束进入长方体后能射至AD 面上,设最小折射角为a 。
根据几何关系有 根据折射定律有
解得:角θ的最小值n 55arcsin =θ
②如图,要此光束在AD 面上发生全反射,则要求射至AD 面上的入射角β应满足 又n C 1sin =
解得:1arcsin 55arcsin 2-≤<n n θ。