北 京 四 中
年 级:高 三 科 目:物 理 期数:0111
编稿老师: 审稿老师: 录入:郗艳
高三年级物理学科第一学期期中测验
物理试卷
(试卷满分为150分,考试时间为120分钟)
一、选择题(每题4分,共56分)
1.根据电磁波谱选出下列各组电磁波,其中频率互相交错重叠,且波长顺序由短到长的序列是:
A、微波、红外线、紫外线 B、射线、X射线、紫外线
C、紫外线、红外线、无线电波 D、可见光、红外线、微波
2.一束复色可见光射到置于空气中的平板玻璃上,穿过玻璃后从下表面射出变为a、b两束平行单色光,如图所示,对于两束单色光来说:
A、玻璃对a光的折射率较大
B、a光在玻璃中传播速度较大
C、b光每个光子的能量较大
D、b光的波长较大
3.一束光从空气射向折射率n=的某种玻璃表面,如图所示,
i代表入射角,MN为法线,则:
A、当i>450时会发生全反射现象
B、无论入射角多大,折射角都不会超过450
C、欲使折射角=300,应以i=450角度入射
D、当入射角i=arctg时,反射光线跟折射光线恰好垂直
4.关于下列说法中正确的是:
A、各种色光在真空中传播速度相同,在媒质中传播速度不同
B、各种色光在真空中频率相同,同一色光在各种媒质中频率相同
C、同一色光在各种媒质中折射率不同,不同色光在同一媒质中折射率相同
D、各种色光在同一媒质中波长不同,同一色光在真空中的波长比任何媒质中的波长都长
5.放射性元素放出的射线,在电场中分成A、B、C三束,如图所示,其中:
A、C为氢核组成的粒子流
B、B为比X射线波长更长的光子流
C、B为比X射线波长更短的光子流
D、A为高速电子组成的电子流
6.关于物体运动的情况中,下列说法中可能的是:
A、物体具有加速度,而其速度为零
B、物体的速度在不断变化,而速率保持不变
C、物体的速度不断增大,而加速度不断减小
D、物体的加速度恒定时,物体不可能作曲线运动
7.A为地球赤道上一点,B为地球北纬600上的一点,如图所示,则:
A、A、B两点的角速度相等
B、A、B两点的线速度大小相等
C、A、B两点的向心加速度大小相等
D、A、B两点的线速度大小之比为2:1
8.如图所示,L为一薄透镜,MN为透镜的主光轴,O为透镜的光心,把一个点光源放在透镜的左侧,点光源发出的光经透镜折射后有两条光线a和b,由此可知:
A、该透镜一定是凹透镜
B、经透镜所成的像一定是虚像
C、像距一定小于物距
D、所成的像一定在光线a所在直线上
9.把一个点光源放在焦距为f的凸透镜的焦点上,在透镜的另一侧2倍焦距处放一个垂直于主轴的光屏,在光屏上看到一个半径为R的光亮的圆斑。现保持透镜和光屏不动,而在主轴上移动点光源,若要使光屏上亮圆斑的半径缩为R/2,则可将这个点光源:
A、移至焦点与透镜之间某个位置上
B、移至大于焦距而小于2倍焦距之间某个位置上
C、移至2倍焦点处
D、移至大于2倍焦距的某个位置上
10.以下哪些现象或实验结果说明了光的波动性:
A、肥皂薄膜上的彩色条纹 B、泊松亮斑
C、小孔成像 D、日月食现象
11.如图所示,一光电管和滑动变阻器组成的电路。滑动变阻器的滑动触头P位于ab上某点,用光照射光电管阴极,电路中无光电流产生,如果要产生光电流可采取的措施是:
A、加大照射光强度
B、换用波长更短的光照射
C、将P向端移动
D、将电源的正负极对调
12.一个物体沿动摩擦因数一定的斜面加速下滑,下列图象中,哪一个比较准确地描述了加速度(a)与斜面倾角()的关系?
A B C D
13.如图所示,光滑球放在两斜板AB和AC之间,两板与水平面间夹角比为600。若将AB板固定,使AC板与水平面间的夹角逐渐减小,则:
A、球对AC板的压力先增大,后减小
B、球对AC板的压力逐渐减小
C、球对AC板的压力先减小,后增大
D、球对AC板的压力逐渐增大
14.如图所示,质量分别是m1=2kg和m2=3kg的二物体置于光滑的水平面上,其间用一轻的弹簧秤连接,有水平力F1=30N和F2=20N分别作用在m1和m2上,则:
A、弹簧秤的示数是20N
B、弹簧秤的示数是50N
C、在同时撤去二水平力的瞬间,m1的加速度值是13m/s2
D、在只撤去水平力F1的瞬间,m1的加速度值也是13m/s2
二、填空题(共50分)(e=1.6×10-19C,h=6.63×10-34J·S、C=3.00×108m/s)
15.在中子、质子、电子、正电子、粒子中选出一个适当的粒子,分别填在下列核反应式的横线上
U→Th + __________
Th→Pa +__________
Be+He→C +__________
16.让太阳光沿透镜主轴射到凸透镜上,在透镜后面的光屏上看到一个光线较弱的圆形暗环,环的内半径和外半径分别为R1和R2,光屏与透镜的距离为d,则凸透镜的焦距为____________。
17.右图给出氢原子最低的四个能级。氢原子在这些能级之间跃迁所辐射的光子的频率最多有__________种,其中最小的频率等于___________赫(保留两个数字) n En(电子伏)
4 __________ -0.85
3 __________ -1.51
2 __________ -3.4
1 __________ -13.6
18.平抛一物体,抛出后t秒末的速度与水平方向成角,则平抛物体的初速度大小为___________。
19.一质量m=20kg的物体在水平拉力F=40N的作用下,沿水平面运动,其位移(s)—时间(t)图象如图所示,则物体与水平面的动摩擦因数=_________(g=10m/s2)。
20.用三棱镜做测定玻璃折射率的实验,先在白纸上放好三棱镜,在棱镜的一侧插上两枚大头针P1和P2,然后在棱镜的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2挡住。接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P3和P4,使P3挡住P1、P2的像,P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出的大头针位置和三棱轮廓如图所示,
(1)在本题的图上画出所需的光路
(2)为了测出棱镜玻璃的折射率,需要测量的是_________,_______在图上标出它们。
(3)计算折射率的公式是n=___________。
21.如图所示,一物体放在一倾角为的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀速下滑。若给此物体一个沿斜面向上的初速度0,则它能上滑的最大路程是_____________。
22.水的折射率是4/3,某色光在水中的波长为3.6×10-7米,则该色光在真空中的波长为_________m,该色光光子能量为________ev(取二位有效数字)。
23.在做测定玻璃折射率的实验时,甲同学在纸上正确画出玻璃砖的两个界面ab和cd,但不慎碰了玻璃砖使它向ab方向平移了一些,如图甲所示。其后的操作都正确,但画光路图时,将折射点确定在ab和cd上,则测出n的值将___________。乙同学为了避免笔尖接触玻璃面,画出的a'b'和c'd'都比实际侧面向外侧平移了一些,如图乙所示,以后的操作均正确,画光路图时,将入射点和折射点都确定在a'b'和c'd'上,则测出n的值将_________(填偏大、偏小、不变)。
24.古希腊某地理学家通过长期观测,发现6月21日正午时刻在北半球A城阳光与铅直方向成7.50角下射,而在A城正南方,与A城地面距离为L的B城阳光恰好铅直方向下射,射到地球的太阳光视为平行光。据此他估算出了地球的半径。试写出估算地球半径的表达式R=____________。
三、计算题(共44分)
25.如图所示,AB为物体垂直主光轴MN,L为凸透镜,完成物体经透镜成实像光路图,并证明透镜公式+=。
26.如图所示MN为透镜的主光轴,图中a为入射光线,c为经透镜的折射光线。试确定透镜的种类,画图确定光心及焦点的位置(两个焦点位置必须用作图法得出)。
27.由地面以速度0竖直上抛石块A,与此同时在石块A的正上方某处自由下落石块B,A、B恰好同时落地。当石块A到达最高点时与B相距40米。(g取10m/s2)求:
(1)A石块上抛初速度0=?
(2)B石块自距地面多高处下落?
(3)石块B运动时间?
28.如图所示,一质量为m的木块放在倾角为的传送带上随带一起向上或向下作匀加速运动,加速度大小为a,试求两种情况下物体所受的摩擦力大小并说明摩擦力的方向。
参考答案:
一、选择题(每题4分,共56分)
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
答 案 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
二、填空题(共50分)
15.He e n 16. 或 17. 6 1.6×1014
18. gtctg 19. 0.2 20. 入射角i,
折射角 n= 21.
22. 4.8×10-7 2.6 23. 不变、偏小
24.
三、计算题(共44分):
25.(10分)解:
证明:设BO=u,OB'=, OF2=f
∵△ABO∽△A'B'O,
∴,
又∵△COF2∽△A'B'F2
∴,
又CO=AB,F2B'=OB'-OF2
代入:,即,
u-f=f,
即:+=
26.(10分)解:
凹透镜 凸透镜
27.(12分)解:
设A上抛至最高点时间为t,则A从上抛至落地共用
时2t,
B距地面H,t时下降hB,B自由落体落地共用时2t,
A在t时上升至最高hA
H=g(2t)2 得t=2秒
hB=gt2 0=20m/s
hA=0t-gt2 H=80m
H=hB+S+hA tB=2t=4s
0=gt
28.(12分)解:
1)当加速上升时,根据牛顿第二定律
=f1-mg·sin=ma
则f1=mg·sin+ma 方向:平行斜面向上
2)当加速斜向下时,根据牛顿第二定律
①若a<g·sin =mg·sin-f2=ma
f2= mg·sin-ma 方向:平行斜面向上
② 若a= g·sin=mg·sin=ma
摩擦力f3=0
③若a> g·sin =mg·sin+f4=ma
f4=ma- mg·sin 方向:平行斜面向下