- 2021-05-26 发布 |
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文档介绍
黑龙江省哈尔滨市第六中学2020学年高二物理6月月考试题(无答案)
哈尔滨市第六中学2020届6月阶段性检测 高二物理试题 一、选择题(本题共15小题,每小题4分.在每小题给出的四个选项中,第1~10小题只有一项符合题目要求,第11~15小题有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.) 1.下列对题中四幅图的分析,其中正确的是( ) A.从图①可知,光电效应实验中b光的频率比a光的大 B.从图②可知,能量为的光子不能被处于第二能级的氢原子吸收 C.从图③可知,随着放射性物质质量的不断减少,其半衰期不断增大 D.从图④可知,粒子散射实验表明原子核由中子和质子组成 2.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.为斥力,为引力.A、B、C、D为轴上四个特定的位置,现把乙分子从A处由静止释放,选项中四个图分别表示乙分子的速度、加速度、势能、动能与两分子间距离的关系,其中大致正确的是( ) A B C D 3.下列说法中不正确的是( ) A.布朗运动是指液体或气体中悬浮的固体小颗粒的无规则运动 B.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和汽压,水蒸发越慢 C.液体表面张力形成的原因是由于液体表面层分子间距离大于r0,分子间作用力表现为引力 D.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律 4.在足够高的空中某点竖直上抛一物体,抛出后第5s内物体的位移大小是4m,设物体抛出时的速度方向为正方向,忽略空气阻力的影响,g取10m/s2.则关于物体的运动下列说法正确的是( ) A.第5s内的平均速度一定是-4m/s B.4s末的瞬时速度可能是10m/s C.物体的上升时间可能是4.9s D.10s内位移可能为-100m 5. 一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其x/t-t的图象如图所示,则( ) A.质点做匀速直线运动,速度为1 m/s B.质点做匀加速直线运动,加速度为1 m/s2 C.质点在1 s末速度为3 m/s D.质点在第1 s内的平均速度1.5 m/s 第5题图 第6题图 第8题图 6.如图所示,两端开口的U型管中装有水银,在右管中用水银封闭着一段空气,要使两侧水银面高度差h增大,应( ) A.从左管滴入水银 B.从右管滴入水银 C.让气体升温 D.增大大气压强 7.从地面上以初速度2v0竖直上抛物体A,相隔时间△t后再以初速度v0从同一地点竖直上抛物体B,不计空气阻力.以下说法正确的是( ) A.物体A、B可能在物体A上升过程中相遇 B.物体A、B只能在物体A下降过程中相遇 C.要使物体A、B在空中相遇需要满足条件△t <2v0/g D.要使物体A、B在空中相遇需要满足条件△t >4v0/g 8.如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换)。这就是著名的“卡诺循环”。该循环过程中,下列说法正确的是( ) A.A→B过程中,气体向外界放出热量 B.B→C过程中,外界对气体做功 C.C→D过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化 D.整个循环过程中,外界对气体做功 9.现有a、b、c三束单色光,其波长关系为.当用a光束照射某种金属板时能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为,若改用b光束照射该金属板,飞出的光电子最大动能为,当改用c光束照射该金属板时( ) A.能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为 B.能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为 C.能发生光电效应,飞出的光电子最大动能为 D.由于c光束光子能量较小,该金属板不会发生光电效应 10.2020年8月16日1时40分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空.中国将成为全球第一个实现卫星和地面之间量子通信的国家.在量子世界中,一个物体可以同时处在多个位置,一只猫可以处在“死”和“活”的叠加状态上;所有物体都具有“波粒二象性”,既是粒子也是波;两个处于“纠缠态”的粒子,即使相距遥远也具有“心电感应”,一个发生变化,另一个会瞬时发生相应改变.正是由于量子具有这些不同于宏观物理世界的奇妙特性,才构成了量子通信安全的基石.在量子保密通信中,由于量子的不可分割、不可克隆和测不准的特性,所以一旦存在窃听就必然会被发送者察觉并规避.通过阅读以上材料可知( ) A.电磁波是量子化的 B.量子不具有波粒二象性 C.可以准确测定量子的位置 D.量子相互独立互不干扰 11.可看成质点的甲、乙两物体在t=0时刻由同一地点沿同一方向做直线运动,其运动的位移—速度(x—v)图象如图所示,已知甲做初速度为零的匀加速直线运动,乙做初速度为v0的匀减速直线运动直到速度为零,则( ) A.图线a为物体乙运动的x—v图线 B.v0=6 m/s C.物体甲的加速度大小为3 m/s2 D.物体乙运动的总位移为18 m 12.原来静止的原子核,质量为,处在区域足够大的匀强磁场中,经衰变后变成质量为的原子核,粒子的质量为,已测得粒子的速度垂直磁场,且动能为,假定原子核衰变时释放的核能全部转化为动能,则下列四个结论中,正确的是( ) A.核与粒子在磁场中运动的周期之比为 B.核与粒子在磁场中运动的半径之比为 C.此衰变过程中的质量亏损为 D.此衰变过程中释放的核能为 13.氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线Hα、Hβ、Hγ和Hδ,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级时发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定( ) A.Hα对应的前后能级之差最小 B.Hδ对应的前后能级之差最小 C.用Hγ照射某一金属能发生光电效应,则Hδ也一定能 D.用Hγ照射某一金属能发生光电效应,则Hβ也一定能 14.美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压与入射光频率的关系,描绘出图乙中的图像,由此算出普朗克常量,电子电量用表示。下列说法正确的是( ) A.入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动 B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大 C.由图像可知,这种金属的截止频率为 D.由图像可求普朗克常量表达式为 15.在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵.如图a、b分别为小汽车和大卡车的v-t图象,以下说法正确的是( ) A.在t=5s时两车发生追尾 B.如果刹车不失灵,则在t=3s时小汽车和大卡车之间距离最小 C.如果刹车不失灵,则小汽车和大卡车之间的最小距离为10m D.若两车分处于两个车道,则在t=7s时大卡车再次追上小汽车 二、实验题(本题共2小题,共16分.) 16.(6分)如图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器,在纸带做匀加速直线运动时打出的一条纸带,图中所示的是每打5个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出.由图中数据可求得:(保留3位有效数字) (1)该物体的加速度为______ m/s2; (2)第3个记数点与第2个记数点的距离约为______ cm; (3)打第2个记数点时该物体的速度为______ m/s。 17.(10分)某研究性学习小组用图1所示装置来测定当地重力加速度,主要操作如下: ①安装实验器材,调节试管夹(小铁球)、光电门和纸杯在同一竖直线上; ②打开试管夹,由静止释放小铁球,用光电计时器记录小铁球在两个光电门间的运动时间t,并用刻度尺(图上未画出)测量出两个光电门之间的高度h,计算出小铁球通过两光电门间的平均速度v; ③保持光电门1的位置不变,改变光电门2的位置,重复②的操作.测出多组(h,t),计算出对应的平均速度v; ④画出v-t图象. 请根据实验,回答如下问题: (1)设小铁球到达光电门1时的速度为v0,当地的重力加速度为g.则小铁球通过两光电门间平均速度v的表达式为 .(用v0、g和t表示) (2)实验测得的数据如下表: 请在图2的坐标纸上画出v-t图象. (3)根据v-t图象,可以求得当地重力加速度g= m/s2,试管夹到光电门1的距离约为 cm.(以上结果均保留两位有效数字) 三、计算题(本题共3个小题,共34分) 18.(10分)航天飞机是一种垂直起飞、水平降落的载人航天器。航天飞机降落在平直跑道上,其减速过程可简化为两个匀减速直线运动。航天飞机以水平速度v0着陆后立即打开减速阻力伞,加速度大小为a1,运动一段时间后减速为v;随后在无阻力伞情况下匀减速直至停下,已知两个匀减速滑行过程的总时间为t,求: (1)第二个减速阶段航天飞机运动的加速度大小; (2)航天飞机降落后滑行的总路程。 19.(12分)如图所示,一汽缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积S=100 cm2.活塞与水平平台上的物块A用水平轻杆连接,在平台上有另一物块B,A、B的质量均为m=62.5 kg,物块与平台间的动摩擦因数μ=0.8.两物块间距为d=10 cm.开始时活塞距缸底L1=10 cm,缸内气体压强p1等于外界大气压强p0=1×105 Pa,温度t1=27 ℃.现对汽缸内的气体缓慢加热,(g=10 m/s2)求: (1)物块A开始移动时,汽缸内的温度; (2)物块B开始移动时,汽缸内的温度. 20.(12分)随着我国高速公路的发展,越来越多的人选择开车出行,这也造成了高速路的拥堵,据观测发现在收费路口经常出现拥堵现象,为此开发了电子不停车收费系统ETC,汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示.假设汽车以v1=72km/h的速度沿直线朝收费站正常行驶,如果过ETC通道,需要在汽车运动到通道口时速度恰好减为v2=4m/s,然后匀速通过总长度为d=16m的通道,接着再匀加速至v1后正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过t0=20s的时间缴费成功 后,再启动汽车匀加速至v1后正常行驶,设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为a=1m/s2.求 (1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移x; (2)汽车通过ETC通道比通过人工收费通道节约的时间△t.查看更多