内蒙古集宁一中2018-2019学年高二物理6月月考试题(含解析)
一、选择题:本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1.下列说法正确是
A. 某些放射性元素的原子可作为“示踪原子”使用 B. 放射性元素的比结合能一定很小,所以容易发生衰变
C. 放射性元素发生衰变时所放出的射线在磁场中一定都能发生偏转 D. 放射性元素发生化合反应后仍具有放射性,但半衰期将会改变 【答案】A 【解析】
【详解】A. 某些放射性同位素因不改变其化学性质、半衰期短等优点被广泛作为示踪原子使用,选项A正确;
B. 放射性元素发生衰变后放出能量,则生成物的比结合能比原来原子核的比结合能大,但只是放射性元素的比结合能比生成物的比结合能小,并不是放射性元素的比结合能都一定很小,选项B错误.
C. 放射性元素发生衰变时所放出的射线在磁场中不一定都能发生偏转,例如γ射线,选项C错误;
D. 放射性元素发生化合反应后仍具有放射性,半衰期不变,选项D错误;
2.如图所示为某居住小区门口利用光敏电阻设计的行人监控装置,R1为光敏电阻、R2为定值电阻,A、B接监控装置,则下列说法正确的是
的
①当有人通过而遮蔽光线时,A、B间的电压增大 ②当有人通过而遮蔽光线时,A、B间的电压减小 ③当仅增大R2的阻值时,A、B间的电压增大
1
④当仅减小R2的阻值时,A、B间的电压增大 A. ①③ 【答案】C 【解析】
【详解】由电路图可知,两电阻串联,监控装置与R2并联。当有人通过通道而遮蔽光线时,
B. ①④
C. ②③
D. ②④
R1阻值变大,电路中的总电阻变大,电路中的电流变小,根据U=IR可知,R2阻值不变时,
其两端的电压变小,即A、B间电压降低,故①错误,②正确。当仅增大R2的阻值时,电路中的总电阻变大,电路中的电流变小,电源的内阻和R1阻值不变时,内阻和R1两端的电压变小,则R2上的电压变大,即A、B间电压变大,故③正确。当仅减小R2的阻值时,电路中的总电阻变小,电路中的电流变大,电源的内阻和R1阻值不变时,内阻和R1两端的电压变大,即A、B间电压减小,故④错误。 A. ①③,不符合题意,选项A错误; B. ①④,不符合题意,选项B错误; C. ②③,符合题意,选项C正确; D. ②④,不符合题意,选项D错误;
3.用如图甲所示的电路研究光电效应中光电流与照射光的强弱、频率等物理量的关系。图中
A、K两极间的电压大小可以通过调节滑动变阻器和开关S的断开与闭合来实现。现分别用a、b、c三束单色光照射,调节A、K间的电压U,得到光电流I与电压U的关系如图乙所示,
已知普朗克常量为h,则下列说法正确的是
A. a光的强度小于b光的强度,a光的频率小于b光的频率 B. b光频率小于c光的频率,b光的光强一定大于c光的光强 C. 电流随所加电压的增大而增大,不加电压时不发生光电效应
2
D. c、a两束光的频率差为【答案】D 【解析】
e?U1?U2? h【详解】A.由图可知, ab光的遏止电压相同,根据Ekm=eUc以及光电效应方程Ekm=hv-W0知,
a光的频率等于b光的频率,a光的饱和光电流大于b光,可知a光的强度大于b光的强度;
选项A错误;
B.c光的遏止电压大于b光的遏止电压,根据Ekm=eUc以及光电效应方程Ekm=hv-W0知,c光的频率大于b光的频率;b光的饱和光电流大于c光,说明b光的光子数大于c光的光子数,光强由光子数和每个光子的能量共同决定,则无法比较bc的光强关系,选项B错误; C.电流随所加电压的增大而增大,但达到饱和光电流后电流不再增加;不加电压时仍会发生光电效应,选项C错误;
D.对a光:Ekma=eU2=hva-W0;对c光:Ekmc=eU1=hvc-W0;联立解得?c??a?项D正确; 4.钍核(
23490e?U1?U2? ,选
hTh)具有放射性,它能放出一个新的粒子而变为镤核(234,同时伴随有?91Pa)
23490射线产生,其方程为A. X为质子
Th→23491Pa+ X。已知钍核的半衰期为24天,则下列说法正确的是
B. X是钍核中的一个中子转化成一个质子时产生的 C. 钍核(
23490Th)的比结合能比镤核(23491Pa)的比结合能大
23490D. 某带有小孔的容器内有4g钍核(【答案】B 【解析】
Th),120天后容器内物体的质量变为0. 125g
【详解】A.根据电荷数守恒、质量数守恒,知x的电荷数为-1,质量数为0,x为电子,故A错误。
B.β衰变产生的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,故B正确。
3
C.钍核(核(
2349123490234Th)衰变为镤核(23491Pa)时要放出能量,则钍核(90Th)的比结合能比镤
Pa)的比结合能小,选项C错误;
23490D.钍的半衰期为24天。4g钍
Th经过120天,即经过5个半衰期,剩余质量为
11m?m0()5=4?=0.125g,由于衰变后生成新物质23491Pa,则容器内物体的质量大于
2320. 125g,故D错误。
5.如图所示为氢原子的能级图,已知可见光光子的能量范围约为1. 62~3. 11eV,则下列说法正确的是
A. 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可发出6种不同频率的可见光 B. 用能量为10. 3eV的电子轰击大量处于基态的氢原子可使氢原子向高能级跃迁 C. 用可见光照射大量处于基态的氢原子可使氢原子向高能级跃迁 D. 处于基态的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离 【答案】B 【解析】
【详解】A. 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可发出C42?6种不同频率的光子,因为可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV,满足此范围的有:n=4到n=2,n=3到
n=2.所以发出2种不同频率的可见光。故A错误。
B. 从基态跃迁到n=2的能级需要的能量E0=E2-E1=-3.4-(-13.6)=10.2eV,由于氢原子与电子发生碰撞时可以吸收部分的能量,所以用能量为10.3eV的电子轰击大量处于基态的氢原子可以使氢原子吸收10.2eV能量向n=2能级跃迁。故B正确。
C.从基态跃迁到n=2的能级需要的能量:E0=E2-E1=-3.4-(-13.6)=10.2eV,而可见光的最大能量为3.11eV,所以用可见光照射大量处于基态的氢原子不可能使氢原子向高能级跃迁。故C错误;
D.根据玻尔理论,处于基态的氢原子只能吸收特定频率的光子的能量,或大于13.6eV的任
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意频率的紫外线,并发生电离。故D错误。
6.如图甲所示为理想变压器,其原线圈匝数n1=50匝,副线圈匝数n2=100匝,电阻R1、R2的阻值均为100Ω.副线圈两端的电压U随时间t按正弦规律变化,如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 电流表的示数为πA
B. 原线圈中电流变化的频率为25Hz C. 电阻R1的热功率P?200π2W
D. a、b间的输入电压的有效值Uab?1252πV 【答案】CD 【解析】
【详解】A、电流表的示数是电流的有效值,则I2?B、由图乙可知,副线圈中交流电的频率f?U2U2m2??πA,A选项错误。 R222R21?50Hz,变压器不改变交流电的频率,故T原线圈中电流变化的频率为50Hz,故B错误。 CD、原线圈中电流的有效值I1?n2I2?2πA,原线圈两端电压n1U1?n150100πU2??V?252πV,电阻R1的热功率P?I12R1?200π2W,a、b间n21002的输入电压的有效值Uab?I1R1?U1?1252πV,故CD正确。
7.如图所示,电路中A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个自感系数很大、直流电阻可忽略的电感线圈,C是电容很大的电容器。下列说法正确的是
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