贵州省思南中学2020学年2020学年高二物理下学期第二次月考试题

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贵州省思南中学2020学年2020学年高二物理下学期第二次月考试题

贵州省思南中学2020学年2020学年高二物理下学期第二次月考试题 ‎ 一、单选题(共10小题,每小题4分,共40分)‎ ‎1.如图,放射性元素镭衰变过程中释放α、β、γ三种射线,分别进入匀强电场和匀强磁场中,下列说法中正确的是(  )‎ A. ①表示γ射线,③表示α射线 B. ②表示β射线,③表示α射线 C. ④表示α射线,⑤表示γ射线 D. ⑤表示β射线,⑥表示α射线 ‎2.对结合能、比结合能的认识,下列正确的是(  )‎ A.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能 B.自由核子结合为原子核时,可能吸收能量 C.结合能越大的原子核越稳定 D.比结合能越大的原子核越稳定 ‎3.太阳因核聚变释放出巨大的能量,同时其质量不断减少.太阳每秒钟辐射出的能量约为4×1026 J,根据爱因斯坦质能方程,太阳每秒钟减少的质量最接近(  )‎ A.‎1036 kg B.‎1018 kg C.‎1013 kg D.‎‎109 kg ‎4.由于放射性元素Np的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,在使用人工的方法制造后才被发现.已知Np经过一系列α衰变和β衰变后变成 Bi,下列论述中正确的是(   )‎ A、核Bi比核Np少28个中子 B、衰变过程中共发生了7次α衰变和4次β衰变 C、衰变过程中共发生了4次α衰变和7次β衰变 D、发生β衰变时,核内中子数不变 ‎5、一质量为m=‎2kg的可以看作质点的物体,受到一个变力的作用,从静止开始做变加速直线运动,其加速度随时间的变化关系如图,则该物体4.0s末的动量大小为( )‎ A.‎30kg.m/s B.‎40kg.m/s C.‎80kg.m/s D.‎20kg.m/s ‎6、光滑的水平面上有两个小球M和N,它们沿同一直线相向运动,M球的速率为‎5m/s,N球的速率为‎2m/s,正碰后沿各自原来的反方向而远离,M球的速率变为‎2m/s,N球的速率变为‎3m/s,则M、N两球的质量之比为 A、3∶1    B、1∶‎3   ‎ C、3∶5    D、5∶7‎ ‎7、在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出(  )‎ A.甲光的频率大于乙光的频率 B.乙光的波长大于丙光的波长 C.乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 D.甲光对应的光电子最大初动能小于丙光的光电子最大初动能 ‎8对原子光谱,下列说法正确的是(   )‎ A. 原子光谱是连续的 A. B.由于原子都是由原子核和电子组成的,所以各种原子的原子光谱是相同的 B. C.各种原子的原子结构不同,所以各种原子的原子光谱也不相同 C. D.分析物质发光的光谱,可以鉴别物质中含哪些元素 ‎9.如下图所示,在光滑的水平面上有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,轨道半径为R,最低点为C,两端A、B一样高,现让小滑块m从A点静止下滑,则( )‎ A.m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动 B.m从A到B的过程中小车一直向左运动,m到达B的瞬间,M速度为零 C.M和m组成的系统机械能守恒,动量守恒 D.m从A到C的过程中,M运动的位移为 ‎10.如图所示,长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=‎4 kg的小物体B以水平速度v0=‎2 m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图乙所示,取g=‎10m/s2,则下列说法正确的是(  )‎ A.木板A获得的动能为2J B.系统损失的机械能为2J C.木板A的最小长度为‎2 m D.A、B间的动摩擦因数为0.1‎ 二、填空题(每空3分,共15分)‎ ‎11.气垫导轨是常用的一种实验仪器。它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦。我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A 和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:‎ a.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB。‎ b.调整气垫导轨,使导轨处于水平。‎ c.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上。‎ d.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1。‎ e.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作。当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2。‎ ‎(1)实验中还应测量的物理量是_____________________。‎ ‎(2)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是____________________,上式中算得的A、B两滑块的动量大小并不完全相等,产生误差的原因是___________。‎ ‎12.如图所示为“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置。‎ ‎①下列说法中不符合本实验要求的是 。(选填选项前面的字母)‎ 图9‎ 定位卡 入射球 靶球 O M P N 记录纸 A.入射球比靶球质量大或者小均可,但二者的直径必须相同 B.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放 C.安装轨道时,轨道末端必须水平 D.需要使用的测量仪器有天平和刻度尺 ‎②实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,经多次释放入射球,在记录纸上找到了两球平均落点位置为M、P、N,并测得它们到O点的距离分别为OM、OP和ON。已知入射球的质量为m1,靶球的质量为m2,如果测得近似等于 ,则认为成功验证了碰撞中的动量守恒。‎ 三、计算题(共45分)‎ ‎13、(10分)紫光在真空中的波长为4.5×10-‎7 m,问:‎ ‎(1)紫光光子的能量是多少?‎ ‎(2)用它照射极限频率为ν0=4.62×1014 Hz的金属钾能否产生光电效应?若能产生,则光电子的最大初动能为多少?(h=6.63×10-34 J·s)‎ ‎14、(10分)如图所示,小球A和小球B质量相同,球B置于光滑水平面上,当球A从高为h处由静止摆下,到达最低点恰好与B相碰,并粘合在一起继续摆动,它们能上升的最大高度是多少?‎ ‎15(12分)打桩机的重锤质量为m1=‎150kg,桩的质量为m2=‎100kg,锤在高为h1=‎0.8m的高处自由下落,假设锤打到桩后,锤反弹的高度为h2=‎0.4m,捶打过程时间极短,桩在进入泥土过程受到的阻力恒为F=5000N,则求:桩进入泥土多深?(取g = ‎10m/s2)‎ ‎16、(13分)如图所示,在足够长的光滑水平轨道上静止三个小木块A、B、C,质量分别为mA=‎1kg,mB=‎1kg,mC=‎2kg,其中B与C用一个轻弹簧固定连接,开始时整个装置处于静止状态;A和B之间有少许塑胶炸药,A的左边有一个弹性挡板(小木块和弹性挡板碰撞过程没有能量损失)。现在引爆塑胶炸药,若炸药爆炸产生的能量有E=9J转化为A和B沿轨道方向的动能,A和B分开后,A恰好在BC之间的弹簧第一次恢复到原长时追上B,并且在碰撞后和B粘到一起。求:‎ ‎(1)在A追上B之前弹簧弹性势能的最大值;(2)A与B相碰以后弹簧弹性势能的最大值。‎ ‎2020年度5月高二物理第二次月考答案 ‎1、 C 2、 D 3、D 4、B 5、B 6、D 7、BD 8、CD 9、BD 10、AD ‎11.(1)B的右端至D板的距离L2‎ ‎(2) 测量、时间、距离等存在误差,由于阻力、气垫导轨不水平等造成误差。(学生只要答对其中一点即可)‎ ‎12. (1)① A(3分);②(3分)‎ ‎13答案 (1)4.42×10-19 J (2)能 1.36×10-19 J 解析 (1)E=hν=h=4.42×10-19 J ‎(2)ν==6.67×1014 Hz,因为ν>ν0,所以能产生光电效应.‎ 光电子的最大初动能为Ekm=hν-W0=h(ν-ν0)=1.36×10-19 J.‎ ‎14试题分析:AB碰撞瞬间,动量守恒,所以有 ,解得 ,A球从最高点到最低点的过程中机械能守恒,有: ,AB一起向上运动过程中,机械能守恒,有 ,故 ‎15由匀变速运动的速度位移公式得:‎ 重锤下落过程:v12=2gh1,解得:v1=2gh1=2×10×0.8=‎4m/s,‎ 重锤反弹过程中:0-v1′2=2(-g)h1,解得:v1′=2gh2=2×10×0.4=‎22m/s,‎ 重锤击中木桩过程系统动量守恒,以向下为正方向,由动量守恒定律得:m1v1=m1v1′+m2v2,‎ 木桩进入泥土过程中,由动能定理得:(m‎2g-F)s=0‎-12m2‎v22,代入数据解得:s≈‎1m;‎ 答:桩进入泥土深‎1m.‎ ‎16、(1)塑胶炸药爆炸瞬间取A和B为研究对象,假设爆炸后瞬间AB的速度大小分别为vA、vB,取向右为正方向 由动量守恒:-mAvA+mBmB=0‎ 爆炸产生的热量由9J转化为AB的动能:‎ 带入数据解得:vA = vB = ‎3m/s 由于A在炸药爆炸后再次追上B的时候弹簧恰好第一次恢复到原长,则在A追上B之前弹簧已经有一次被压缩到最短,(即弹性势能最大)爆炸后取BC和弹簧为研究系统,当弹簧第一次被压缩到最短时BC达到共速vBC,此时弹簧的弹性势能最大,设为Ep1‎ 由动量守恒:mBvB=(mB+mC)vBC 由能量定恒定定律:‎ 带入数据得:EP1=3J ‎(2)设BC之间的弹簧第一次恢复到原长时B、C的速度大小分别为vB1和vC1,则由动量守恒和能量守恒: mBvB=mBvB1+mCvC1‎ 带入数据解得:vB1=-‎1m/s vC1=‎2m/s ‎(vB1=‎3m/s vC1=‎0m/s 不合题意,舍去。)‎ A爆炸后先向左匀速运动,与弹性挡板碰撞以后速度大小不变,反向弹回。当A追上B,‎ 发生碰撞瞬间达到共速vAB 由动量守恒:mAvA+mBvB1=(mA+mB)vAB 解得:vAB=‎1m/s 当ABC三者达到共同速度vABC时,弹簧的弹性势能最大为EP2‎ 由动量守恒:(mA+mB)vAB+mCvC1=(mA+mB+mC)vABC 由能量守恒:‎ 带入数据得:EP2=0.5J
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