2物理试卷
高中物理 期末综合检测卷(含解析)新人教版必修2-新人教版高中必修2物理试题
期末综合检测卷本试卷分第1卷(选择题)和第2卷(非选择题)两局部,总分为100分,考试时间90分钟。
第1卷(选择题,共48分)一、选择题(此题共12小题,每一小题4分,共48分。
在每个小题给出的四个选项中,第1~8小题,只有一个选项符合题意;第9~12小题,有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对而不全的得2分,错选或不选的得0分)1.关于运动的合成与分解,如下说法中不正确的答案是( ) A .物体的两个分运动是直线运动,如此它们的合运动一定是直线运动B .假设两个互成角度的分运动分别是匀速直线运动和匀加速直线运动,如此合运动一定是曲线运动C .合运动与分运动具有等时性D .速度、加速度和位移的合成都遵循平行四边形定如此 答案 A解析 物体的两个分运动是直线运动,如此它们的合运动可能是直线运动,也可能是曲线运动,假设合速度方向与合加速度方向共线,如此为直线运动,否如此为曲线运动,A 错误,B 、C 、D 正确。
2.飞镖比赛是一项极具观赏性的体育比赛项目,在飞镖世界杯大赛中某一选手在距地面高h ,离靶面的水平距离L 处,将质量为m 的飞镖以速度v 0水平投出,结果飞镖落在靶心正上方。
不计空气阻力,如只改变h 、L 、m 、v 0四个量中的一个,可使飞镖投中靶心的是( )A .适当减小v 0B .适当提高hC .适当减小mD .适当减小L答案 A解析 飞镖飞出后在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动;开始时飞镖落于靶心上方,说明在飞镖水平方向飞行L 时,下落高度较小,而水平方向L =v 0t ,竖直方向y =12gt 2=gL22v 20,为增大y ,可以增大L 或减小v 0,故A 正确,D 错误;假设L 不变,v 0不变,也可以降低h ,故B 错误;而平抛运动规律和物体的质量无关,故C 错误。
3.如下列图,在同一轨道平面上的三个人造地球卫星A 、B 、C ,在某一时刻恰好在同一条直线上。
2022-2023寒假物理试卷2
2022-2023寒假物理试卷2学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.运动员把冰壶沿水平冰面投出,让冰壶在冰面上自由滑行,在不与其他冰壶碰撞的情况下,最终停在远处的某个位置。
按比赛规则,投掷冰壶运动员的队友,可以用毛刷在冰壶滑行正前方来回摩擦冰面,减小冰面的动摩擦因数以调节冰壶的运动。
以下说法正确的是()A.在运动员不摩擦冰面的情况下,冰壶做匀速直线运动B.运动员摩擦冰面可以增大冰壶受到的摩擦力C.运动员摩擦冰面可以使冰壶加速D.运动员摩擦冰面可以使冰壶滑行得更远2.几位同学假期游览故宫,如图所示,他们从午门进入故宫,沿步道向北步行约180m 到达太和门,然后向东步行约90m到达昭德门。
由以上信息可知,他们从午门到昭德门的位移大小约为()A.90m B.180m C.200m D.270m3.如图所示,质量均为m的A、B两小球分别用轻质细绳L1和轻弹簧系在天花板上的O点和O′点,A、B两小球之间用一轻质细绳L2连接,细绳L1、弹簧与竖直方向的夹角均为θ,细绳L2水平拉直,则下列有关细绳L2被剪断瞬间的表述正确的是()A.细绳L1上的拉力与弹簧弹力之比为1:1B.细绳L1上的拉力与弹簧弹力之比为2θcos:1C.A与B的加速度之比为1:1D.A与B的加速度之比为1:cosθ4.跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目。
如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,在下落过程中将会受到水平风力的影响。
下列说法中正确的是()A.风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作B.运动员着地时的速度方向竖直向下C.运动员下落时间与风力无关D.运动员着地速度与风力无关5.在匀速上升的电梯里,一小球从电梯地板被竖直向上弹出后又落回地板,这一过程中小球没有触碰电梯天花板,不计空气阻力,以地面为参考系,下列对这一过程的分析正确的是()A.小球在空中运动的位移大小一定小于路程B.小球在空中运动的平均速度大于电梯的速度C.小球在空中运动的平均速度小于电梯的速度D.小球在空中运动的平均速度等于电梯的速度6.如图所示,AC 是上端带光滑轻质定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆BC 一端通过铰链固定在C 点,另一端B 悬挂一重力为G 的物体,且B 端系有一根轻绳并绕过定滑轮,用力F 拉绳,开始时∠BCA >90°,现使∠BCA 缓慢变小,直到∠BCA =30°。
2021年全国统一高考物理试卷(全国卷二)及解析
2021年全国统一高考物理试卷(全国卷二)及解析2021年全国统一高考物理试卷(全国卷Ⅱ)一、选择题(本题包括8小题.每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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.(3分)对一定质量的气体,下列说法正确的是() A.在体积缓慢不断增大的过程中,气体一定对外界做功 B.在压强不断增大的过程中,外界对气体一定做功 C.在体积不断被压缩的过程中,内能一定增加D.在与外界没有发生热量交换的过程中,内能一定不变2.(3分)一列横波在x轴上传播,在x=0与x=1cm的两点的振动图线分别如图中实线与虚线所示.由此可以得出()A.波长一定是4cm B.波的周期一定是4s C.波的振幅一定是2cmD.波的传播速度一定是1cm/s3.(3分)如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑的圆周轨道,圆心O在S的正上方.在O、P两点各有一质量为m的有物块a和b,从同一时刻开始,a自由下落,b沿圆弧下滑.以下说法正确的是()A.a比b先到达S,它们在S点的动量不相等 B.a与b同时到达S,它们在S点的动量不相等 C.a比b先到达S,它们在S点的动量相等 D.b比a先到达S,它们在S点的动量相等4.(3分)如图,P是偏振片,P的透振方向(用带的箭头的实线表示)为竖直方向.下列四种入射光束中,哪几种照射P时能在P的另一侧观察到透射光?()A.太阳光B.沿竖直方向振动的光 C.沿水平方向振动的光D.沿与竖直方向成45°角振动的光5.(3分)氢原子在某三个相邻能级间跃迁时,可发出三种不同波长的辐射光.已知其中的两个波长分别为λ1和λ2,且λ1>λ2,则另一个波长可能是()A.λ1+λ2 B.λ1��λ2 C.D.6.(3分)如图所示,一带负电的质点在固定的正的点电荷作用下绕该正电荷做匀速圆周运动,周期为T0,轨道平面位于纸面内,质点的速度方向如图中箭头所示.现加一垂直于轨道平面的匀强磁场,已知轨道半径并不因此而改变,则()A.若磁场方向指向纸里,质点运动的周期大于T0 B.若磁场方向指向纸里,质点运动的周期小于T0 C.若磁场方向指向纸外,质点运动的周期大于T0 D.若磁场方向指向纸外,质点运动的周期小于T07.(3分)假定地球、月球都静止不动,用火箭从地球沿地月连线发射一探测器.假定探测器在地球表面附近脱离火箭.用W表示探测器从脱离火箭处飞到月球的过程中克服地球引力做的功,用Ek表示探测器脱离火箭时的动能,若不计空气阻力,则()A.Ek必须大于或等于W,探测器才能到达月球 B.Ek小于W,探测器也可能到达月球C.Ek=W,探测器一定能到达月球 D.Ek=W,探测器一定不能到达月球8.(3分)如图所示,在PQ、QR区域是在在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场,磁场宽度均为l,磁场方向均垂直于纸面,bc边与磁场的边界P重合.导线框与磁场区域的尺寸如图所示.从t=0时刻开始线框匀速横穿两个磁场区域.以a→b→c→d→e→f为线框中有电动势的正方向.以下四个ε��t关系示意图中正确的是()A. B. C.D.二、实验题9.(17分)(1)在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,有人提出以下几点建议:A、适当加长摆线B、质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的C、单摆偏离平衡位置的角度不能太大D、单摆偏离平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作为单摆摆动的周期其中对提高测量结果精度有利的是.(2)有一电流表,量程为1mA,内阻rg约为100Ω.要求测量其内阻.可选用的器材有:电阻箱R0,最大阻值为99999.9Ω;滑动变阻器甲,最大阻值为10kΩ;滑动变阻器乙,最大阻值为2kΩ;电源E1,电动势约为2V,内阻不计;电源E2,电动势约为6V,内阻不计;开关2个,导线若干.采用的测量电路图如图所示,实验步骤如下:a.断开S1和S2,将R调到最大;b.合上S1,调节R使满偏;c.合上S2,调节R1使半偏,此时可认为的的内阻rg=R1.试问:(�。
大学物理学专业《大学物理(二)》期末考试试卷-附答案
大学物理学专业《大学物理(二)》期末考试试卷附答案姓名:______ 班级:______ 学号:______考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。
一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、一质点作半径为0.1m的圆周运动,其运动方程为:(SI),则其切向加速度为=_____________。
2、一平行板空气电容器的两极板都是半径为R的圆形导体片,在充电时,板间电场强度的变化率为dE/dt.若略去边缘效应,则两板间的位移电流为__________________。
3、长为、质量为的均质杆可绕通过杆一端的水平光滑固定轴转动,转动惯量为,开始时杆竖直下垂,如图所示。
现有一质量为的子弹以水平速度射入杆上点,并嵌在杆中. ,则子弹射入后瞬间杆的角速度___________。
4、两列简谐波发生干涉的条件是_______________,_______________,_______________。
5、一弹簧振子系统具有1.OJ的振动能量,0.10m的振幅和1.0m/s的最大速率,则弹簧的倔强系数为_______,振子的振动频率为_______。
6、动方程当t=常数时的物理意义是_____________________。
7、花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为,角速度为;然后将两手臂合拢,使其转动惯量变为,则转动角速度变为_______。
8、在主量子数n=2,自旋磁量子数的量子态中,能够填充的最大电子数是______________。
9、一长直导线旁有一长为,宽为的矩形线圈,线圈与导线共面,如图所示. 长直导线通有稳恒电流,则距长直导线为处的点的磁感应强度为___________;线圈与导线的互感系数为___________。
10、一个中空的螺绕环上每厘米绕有20匝导线,当通以电流I=3A时,环中磁场能量密度w =_____________ .()二、名词解释(共6小题,每题2分,共12分)1、能量子:2、受激辐射:3、黑体辐射:4、布郎运动:5、熵增加原理:6、瞬时加速度:三、选择题(共10小题,每题2分,共20分)1、气体在状态变化过程中,可以保持体积不变或保持压强不变,这两种过程()。
2024-2025学年浙教版选择性必修2物理上册月考试卷197
2024-2025学年浙教版选择性必修2物理上册月考试卷197考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______ 姓名:______ 班级:______ 考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、如图所示,直角三角形ABC内(包括边界)存在垂直纸面向里的匀强磁场,∠A=30°,BO⊥AC,两个带异种电荷的粒子分别沿OB方向射入磁场,偏向左边的粒子恰好没有从AB边射出磁场,偏向右边的粒子恰好垂直BC边射出磁场,忽略粒子重力和粒子间的相互作用。
若正、负粒子的速度大小之比为1∶3,则正、负粒子的比荷之比为()A. 1∶3B. 3∶1C. 2∶9D. 9∶22、如图所示,a和b是从A点以相同的速度垂直磁场方向射入匀强磁场的两个粒子运动的半圆形轨迹,已知两个粒子带电荷量相同,且,不计重力的影响,则由此可知()A. 两粒子均带正电,质量之比B. 两粒子均带负电,质量之比C. 两粒子均带正电,质量之比D. 两粒子均带负电,质量之比3、国产大飞机C919现由上海飞往广州,在航线上水平向前匀速飞行,由于地磁场存在竖直向下分量,其机翼就会切割磁感线,则下列说法正确的是()A. 机翼左端的电势比右端电势高B. 机翼两端电势高低与飞机飞行方向有关C. 把机身从前到后看成多根沿前后方向的直导线,这些直导线也在切割竖直向下的磁感线D. 在此航线上地磁场水平分量由北指向南4、超导是当今高科技的热点。
当一块磁体靠近超导体时,超导体会产生强大的电流,对磁体有排斥作用。
这种排斥为可以使磁体悬浮于空中,磁悬浮列车就采用了这种技术。
关于磁体悬浮,下列说法中正确的是()A. 超导体中电流产生的磁场方向与磁体的磁场方向相反B. 超导体中电流产生的磁场方向与磁体的磁场方向相同C. 超导体使磁体处于超重状态D. 超导体使磁体处于失重状态5、近日,第二架国产大飞机在上海浦东国际机场首飞成功,在上海上空水平匀速飞行,由于地磁场的存在,其机翼就会切割磁感线,下列说法正确的是()A. 机翼左端的电势比右端电势低B. 机翼左端的电势比右端电势高C. 飞机飞行过程中洛伦兹力做正功D. 飞机飞行过程中洛伦兹力做负功6、三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框,正方形线框的边长与圆线框的直径相等,圆线框的半径与正六边形线框的边长相等,如图所示。
2019年全国统一高考物理试卷以及答案解析(全国2卷)
2019年全国统一高考物理试卷(全国2卷)注意事项:1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8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.(6分)2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆。
在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描述F 随h变化关系的图象是()A.B.C.D.2.(6分)太阳内部核反应的主要模式之一是质子﹣质子循环,循环的结果可表示为4H→He+2e+2v已知H和He的质量分别为m p=1.0078u和mα=4.0026u,1u=931MeV/c2,c为光速。
在4个H转变成1个He的过程中,释放的能量约为()A.8MeV B.16MeV C.26MeV D.52MeV3.(6分)物块在轻绳的拉动下沿倾角为30°的固定斜面向上匀速运动,轻绳与斜面平行。
已知物块与斜面之间的动摩擦因数为,重力加速度取10m/s2.若轻绳能承受的最大张力为1500N,则物块的质量最大为()A.150kg B.100kg C.200kg D.200kg4.(6分)如图,边长为l的正方形abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外。
ab边中点有一电子发射源O,可向磁场内沿垂直于ab 边的方向发射电子。
已知电子的比荷为k。
则从a、d两点射出的电子的速度大小分别为()A.kBl,kBl B.kBl,kBlC.kBl,kBl D.kBl,kBl5.(6分)从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能E k与重力势能E p之和。
2012-2013学年第一学期 大学物理2 期末考试
上海第二工业大学 (试卷编号: A0609A )2012-2013学年第一学期 大学物理2 期末考试 试卷姓名: 学号: 班级: 成绩:(本试卷共5页,请先查看试卷有无缺页,然后答题,请将答案写在答题纸上,写在试卷上的无效。
考试时间90分钟;总分100分)一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分) 1.以下矢量场中,属于保守场的是( )。
A .静电场B .稳恒磁场C .涡旋电场D .变化磁场2. 已知均匀带电长直线附近的电场强度公式为:re r E02πελ=,λ为电荷线密度。
设距导线垂直距离为B r 处为电势能零点,则在距导线垂直距离r 处一点电势为( )。
A .r r r B ln 40επλ B .rr r B ln 20επλ C .B r r ln 40επλ D .r r ln 20επλ3.如图所示,AB 和CD 为同心的两段圆弧,它们所对的圆心角都是θ。
两圆弧均匀带电,并且电荷的线密度也相等。
设AB 和CD 在O 点产生的电势分别为1U 和2U ,则以下成立的是( )。
A . 1U =2UB .1U >2UC .1U <2UD .都有可能4.在Oxy 面上倒扣着半径为R 的半球面,半球面的球心O 位于坐标原点,且电荷均匀分布,电荷密度为σ,A 点的坐标为()20R ,,B 点的坐标为()023,R ,则电势差AB U 为( )。
A .06εσR B .02εσR C .0εσR D .023εσRABCDOθB rrλ5. 用图示分别表示三种球对称电场:(1)半径为R 的均匀带电球面;(2)半径为R 的均匀带电球体;(3)半径为R 电荷体密度为ρ =A/r (A 为常数)的非均匀带电球体,r E -关系曲线顺序正确的是( )。
A.a 、b 、cB. c 、a 、bC. c 、b 、aD. b 、c 、aa b c6.如图所示,均匀磁场B中,作一半径为R 的半球面S ,已知S 边线所在的平面法线方向与磁感应强度方向的夹角为α,则通过半球面S 的磁通量为( )。
期末试卷《大学物理2》(A)2011.1
天津工业大学(2010-2011学年第一学期)《大学物理2》期末试卷(A )2011.1理学院)特别提示:请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息,若写在其它处视为作弊。
本试卷共有四道大题,请认真核对后做答,若有疑问请与选择题(每小题3分,请将答案序号写在括号内)1.当一个带电导体达到静电平衡时(A) 表面上电荷密度较大处电势较高; (B) 表面曲率较大处电势较高;(C) 导体内部的电势比导体表面的电势高;(D) 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零。
[ ] 2.C 1和C 2两空气电容器,把它们串联成一电容器组。
若在C 中插入一电介质板,则(A) C 1的电容增大,电容器组总电容减小; (B) C 1的电容增大,电容器组总电容增大; (C) C 1的电容减小,电容器组总电容减小;(D) C 1的电容减小,电容器组总电容增大。
[ ]12-------------------------------密封线----------------------------------------密封线----------------------------------------密封线---------------------------------------学院专业班学号姓名-------------------------------装订线----------------------------------------装订线-----------------------------------------装订线---------------------------------------3.如图,在一圆形电流I 所在的平面内,选取一个同心圆形闭合回路L ,则由安培环路定理可知(A) 0d =⎰⋅Ll B,且环路上任意一点B = 0; (B) 0d =⎰⋅Ll B,且环路上任意一点B ≠0;(C) 0d ≠⎰⋅Ll B,且环路上任意一点B ≠0;(D) 0d ≠⎰⋅L l B,且环路上任意一点B =常量。
大学基础教育《大学物理(二)》期末考试试卷 附答案
大学基础教育《大学物理(二)》期末考试试卷附答案姓名:______ 班级:______ 学号:______考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。
一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、已知质点的运动方程为,式中r的单位为m,t的单位为s。
则质点的运动轨迹方程,由t=0到t=2s内质点的位移矢量______m。
2、一条无限长直导线载有10A的电流.在离它 0.5m远的地方它产生的磁感强度B为____________。
一条长直载流导线,在离它1cm处产生的磁感强度是T,它所载的电流为____________。
3、两个相同的刚性容器,一个盛有氧气,一个盛氦气(均视为刚性分子理想气体)。
开始他们的压强和温度都相同,现将3J的热量传给氦气,使之升高一定的温度。
若使氧气也升高同样的温度,则应向氧气传递的热量为_________J。
4、理想气体向真空作绝热膨胀。
()A.膨胀后,温度不变,压强减小。
B.膨胀后,温度降低,压强减小。
C.膨胀后,温度升高,压强减小。
D.膨胀后,温度不变,压强不变。
5、两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线1、2,相距为d,其电荷线密度分别为和如图所示,则场强等于零的点与直线1的距离a为_____________ 。
6、一质点作半径为0.1m的圆周运动,其运动方程为:(SI),则其切向加速度为=_____________。
7、一质点沿半径R=0.4m作圆周运动,其角位置,在t=2s时,它的法向加速度=______,切向加速度=______。
8、两个同振动方向、同频率、振幅均为A的简谐振动合成后振幅仍为A,则两简谐振动的相位差为_______ 。
9、质量为m的物体和一个轻弹簧组成弹簧振子,其固有振动周期为T.当它作振幅为A的自由简谐振动时,其振动能量E=__________。
10、一质点的加速度和位移的关系为且,则速度的最大值为_______________ 。
2024-2025学年新科版共同必修2物理上册月考试卷522
2024-2025学年新科版共同必修2物理上册月考试卷522考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______ 姓名:______ 班级:______ 考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、2010年诺贝尔物理学奖授予英国科学家安德烈•海姆和康斯坦丁•诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究.石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,为“太空电梯”缆线的制造打开了一扇“阿里巴巴”之门,使人类通过“太空电梯”进入太空成为可能.假设有一个从地面赤道上某处连向其正上方的地球同步卫星的“太空电梯”.则关于该“电梯”的“缆线”,下列说法正确的是A. “缆线”上各处角速度相同B. “缆线”上各处线速度相同C. “缆线”上各质点均处于完全失重状态D. “缆线”上各处重力加速度相同2、假设某桅杆起重机将质量为1 000 kg的货物由静止开始以1 m/s2的加速度匀加速向上提升,若g取10 m/s2,则在1 s内起重机对货物所做的功是()A. 500 JB. 4 500 JC. 5 000 JD. 5 500 J3、游乐场中的一种滑梯如图3所示.小朋友从轨道顶端由静止开始下滑,沿水平轨道滑动了一段距离后停下来,则A. 下滑过程中支持力对小朋友做功B. 下滑过程中小朋友的重力势能增加C. 整个运动过程中小朋友的机械能守恒D. 在水平面滑动过程中摩擦力对小朋友做负功4、长为L的轻杆一端固定质量为m的小球,另一端可绕固定光滑水平转轴O转动,现使小球在竖直平面内做圆周运动,若小球通过圆周最低点A的速度大小为,则轻杆对小球的拉力大小为A.B.C.D.5、如图所示,O1为皮带传动的主动轮的轴心,轮半径为r1,O2为从动轮的轴心,轮半径为r3;r2为固定在从动轮上的小轮半径.已知r3=2r1,r2=1.5r1,A、B和C分别是3个轮边缘上的点,质点A、B、C的向心加速度之比是()A. 6:3:4B. 9:6:8C. 8:4:3D. 3:6:46、如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点(B立置).对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程,下列说法中正确的是A. 运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零B. 在这个过程中,运动员的动能一直在减小C. 在这个过程中,跳板的弹性势能先增加再减小D. 在这个过程中,运动员所受重力对她做功的绝对值小于跳板的作用力对她做功的绝对值7、下列关于运动的物体所受合外力做功和动能变化的关系正确的是()A. 如果物体的动能不变,则物体所受的合外力一定为零B. 物体所受的合外力做的功为零,则物体动能一定不变C. 物体所受的合外力做的功为零,则物体所受的合外力一定为零D. 物体所受的合外力做的功为零,则物体的位移一定为零8、质量为2 kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能E k与其发生位移x 之间的关系如图所示.已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )A. x=1 m时速度大小为2 m/sB. x=3 m时物块的加速度大小为2.5 m/s2C. 在前4 m位移过程中拉力对物块做的功为9 JD. 在前4 m位移过程中物块所经历的时间为2.8 s评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)9、如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,它们与圆台之间的动摩擦因数均为μ,A的质量为2m,B、C质量均为m,A、B离轴心距离为R,C离轴心2R,则当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动)()A. 物体C的向心加速度最大B. 物体B受到的静摩擦力最大C. ω=是C开始滑动的临界角速度D. 当圆台转速增加时,B比A先滑动10、如图所示,水平圆盘绕过圆心O的竖直轴以角速度匀速转动,A、B、C三个木块放置在圆盘上面的同一条直径上,已知A的质量为2m,A与圆盘间的动摩擦因数为,B和C的质量均为m,B和C与圆盘间的动摩擦因数均为,OA、OB、BC之间的距离均为L,开始时,圆盘匀速转动时的角速度比较小,A、B、C均和圆盘保持相对静止,重力加速度为g,则下列说法中正确的是()A. 若B、C之间用一根长L的轻绳连接起来,则当圆盘转动的角速度时, B与圆盘间静摩擦力一直增大B. 若B、C之间用一根长L的轻绳连接起来,则当圆盘转动的角速度时,B、C可与圆盘保持相对静止C. 若A、B之间用一根长2L的轻绳连接起来,则当圆盘转动的角速度时,A与圆盘间静摩擦力先增大后保持不变,B与圆盘间静摩擦力先减小后增大D. 若A、B之间用一根长2L的轻绳连接起来,则当圆盘转动的角速度时,A、B可与圆盘保持相对静止11、如图甲所示,一固定在地面上的足够长斜面,倾角为37°,物体A放在斜面底端挡板处,通过不可伸长的轻质绳跨过光滑轻质滑轮与物体B相连接,B的质量M=1kg,绳绷直时B离地面有一定高度.在t=0时刻,无初速度释放B,由固定在A上的速度传感器得到的数据绘出的A沿斜面向上运动的v﹣t图象如图乙所示,若B 落地后不反弹,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则()A. B下落的加速度大小a=4m/s2B. A沿斜面向上运动的过程中,绳的拉力对A做的功W=3JC. A的质量m=1.5KgD. A与斜面间的动摩擦因数μ=0.2512、如图所示为研究离心现象的简易装置,将两个杆垂直地固定在竖直面内,在垂足O1和水平杆上的O2位置分别固定一力传感器,其中,现用两根长度相等且均为的细线拴接一质量为m的铁球P,细线的另一端分别固定在O1、O2处的传感器上,现让整个装置围绕竖直轴以恒定的角速度转动,使铁球在水平面内做匀速圆周运动,两段细线始终没有出现松弛现象,且保证O1、O2和P始终处在同一竖直面内,则 ()A. O1P的拉力取值范围为0﹤F≤mgB. O1P的拉力取值范围为mg﹤F≤mgC. O2P的拉力取值范围为mg﹤F≤mgD. O2P的拉力取值范围为0﹤F≤mg13、如图所示,A、B两球穿过光滑水平杆,两球间用一细绳连接,当该装置绕竖直轴OO′匀速转动时,两球在杆上恰好不发生滑动.若两球质量之比m A∶m B=2∶1,那么关于A、B两球的下列说法中正确的是()A. A、B两球受到的向心力之比为2∶1B. A、B两球角速度之比为1∶1C. A、B两球运动半径之比为1∶2D. A、B两球向心加速度之比为1∶214、如图所示,在水平面上固定有相互垂直的挡板MON,质量均为m的两个小球A和B(均可视为质点)通过铰链用刚性轻杆链接,分别停靠在两挡板上,A到O点的距离为L.现用沿MO方向的恒力F作用于A.A沿MO运动。
初中二年级物理试卷附答案解析
初中二年级物理试卷一、选择题(每题1分,共5分)1.下列哪个选项是描述物体运动状态的物理量?A.速度B.质量C.力D.能量答案:A2.在自由落体运动中,物体的速度与下落时间的关系是:A.成正比B.成反比C.无关D.先成正比后成反比答案:A3.下列哪种现象可以用惯性来解释?A.汽车急刹车时乘客向前倾B.水平抛出的物体最终落地C.自行车匀速直线行驶D.地球绕太阳公转答案:A4.下列哪种情况下,物体受到的力是平衡力?A.沿斜面向上滑动的物体B.匀速直线运动的物体C.做圆周运动的物体D.自由下落的物体答案:B5.下列哪种现象可以用光的反射来解释?A.镜子中的倒影B.透过放大镜看物体C.日食和月食D.彩虹答案:A二、判断题(每题1分,共5分)1.力是改变物体运动状态的原因。
(正确)2.速度是描述物体位置变化的物理量。
(错误)3.重力的大小与物体的质量成正比。
(正确)4.光在真空中的传播速度大于在空气中的传播速度。
(错误)5.动能和势能统称为机械能。
(正确)三、填空题(每题1分,共5分)1.物体受到的合力为零时,物体处于______状态。
答案:静止或匀速直线运动2.光在真空中的传播速度是______。
答案:3×10^8m/s3.动能的大小与物体的质量和______有关。
答案:速度4.地球附近的物体都受到______的作用。
答案:重力5.抛物线运动中,物体在水平方向上的速度是______。
答案:恒定四、简答题(每题2分,共10分)1.简述牛顿第一定律的内容。
答案:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出一个物体如果没有受到外力的作用,它将保持静止状态或匀速直线运动状态。
2.什么是光的折射?请举例说明。
答案:光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变的现象。
例如,插入水中的筷子看起来弯曲,就是光的折射现象。
3.简述杠杆的分类及各自的特点。
答案:杠杆分为三类:一类杠杆,如钳子,动力臂等于阻力臂;二类杠杆,如开瓶器,动力臂大于阻力臂;三类杠杆,如钓鱼竿,动力臂小于阻力臂。
大学物理2试卷二带答案
大学物理2试卷二一、填空题(共21分)1(本题3分)两种不同的理想气体,若它们的最概然速率相等,则它们的 (A) 平均速率相等,方均根速率相等. (B) 平均速率相等,方均根速率不相等. (C) 平均速率不相等,方均根速率相等.(D) 平均速率不相等,方均根速率不相等. [ ] 2(本题3分)一定量的理想气体,在温度不变的条件下,当体积增大时,分子的平均碰撞频率Z 和平均自由程λ的变化情况是:(A) Z 减小而λ不变. (B)Z 减小而λ增大.(C) Z 增大而λ减小. (D)Z 不变而λ增大. [ ]3(本题3分)一辆汽车以25 m/s 的速度远离一辆静止的正在鸣笛的机车.机车汽笛的频率为600 Hz ,汽车中的乘客听到机车鸣笛声音的频率是(已知空气中的声速为330 m/s ) (A) 550 Hz . (B) 645 Hz .(C) 555 Hz . (D) 649 Hz . [ ] 4(本题3分)如图,用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上.当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时,可以观察到这些环状干涉条纹(A) 向右平移. (B) 向中心收缩. (C) 向外扩张. (D) 静止不动.(E) 向左平移. [ ]5(本题3分)一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图),设入射角等于布儒斯特角i 0,则在界面2的反射光(A) 是自然光.(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.(D) 是部分偏振光. [ ]6(本题3分)用频率为的单色光照射某种金属时,逸出光电子的最大动能为E K ;若改用频率为2的单色光照射此种金属时,则逸出光电子的最大动能为:(A) 2 E K . . (B) 2h - E K .(C) h - E K . (D) h + E K . [ ] 7(本题3分)不确定关系式h p x x ≥⋅∆∆表示在x 方向上(A) 粒子位置不能准确确定. (B) 粒子动量不能准确确定. (C) 粒子位置和动量都不能准确确定.(D) 粒子位置和动量不能同时准确确定. [ ]空气单色光i 012二、填空题(共19分)8(本题3分)1 mol 氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)贮于一氧气瓶中,温度为27℃,这瓶氧气的内能为________________J ;分子的平均平动动能为____________J;分子的平均总动能为_____________________J.9(本题4分)现有两条气体分子速率分布曲线(1)和(2),如图所示. 若两条曲线分别表示同一种气体处于不同的温度下的速率分布,则曲线_____表示气体的温度较高. 若两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气的速率分布,则曲线_____表示的是氧气的速率分布. 10(本题3分)一个质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动,其表达式分别为)612cos(10421π+⨯=-t x , )652cos(10322π-⨯=-t x (SI)则其合成振动的振幅为___________,初相为_______________. 11(本题3分)在真空中沿着z 轴的正方向传播的平面电磁波,O 点处电场强度为)6/2cos(900π+π=t E x ν,则O 点处磁场强度为_______________________.(真空介电常量 0 = ×10-12 F/m ,真空磁导率 0 =4×10-7 H/m ) 12(本题3分)一束光垂直入射在偏振片P 上,以入射光线为轴转动P ,观察通过P 的光 强的变化过程.若入射光是__________________光,则将看到光强不变;若入 射光是__________________,则将看到明暗交替变化,有时出现全暗;若入射光 是_________________,则将看到明暗交替变化,但不出现全暗. 13(本题3分)根据氢原子理论,若大量氢原子处于主量子数n = 5的激发态,则跃迁辐射的谱线可以有________条,其中属于巴耳末系的谱线有______条.三、计算题(共60分)14(本题10分)0.32kg 的氧气作如图所示的ABCDA 循环,设212V V =,1300K T =,2200K T =,求循环效率。
2023年全国统一高考物理试卷(新课标ⅱ)(含解析版)(2)
2023年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出地四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求.全部选对地得6分,选对但不全地得3分,有选错地得0分.1.(6分)如图,两平行地带电金属板水平放置。
若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态。
现将两板绕过a点地轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样地微粒,该微粒将( )A.保持静止状态B.向左上方做匀加速运动C.向正下方做匀加速运动D.向左下方做匀加速运动2.(6分)如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上.当金属框绕ab边以角速度ω逆时针转动时,a、b、c三点地电势分别为U a、U b、U c.已知bc边地长度为l.下列判断正确地是( )A.U a>U c,金属框中无电流B.U b>U c,金属框中电流方向沿a﹣b﹣c﹣aC.U bc=﹣Bl2ω,金属框中无电流D.U bc=Bl2ω,金属框中电流方向沿a﹣c﹣b﹣a3.(6分)由于卫星地发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道.当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行.已知同步卫星地环绕速度约为3.1×103m/s,某次发射卫星飞经赤道上空时地速度为1.55×103m/s,此时卫星地高度与同步轨道地高度相同,转移轨道和同步轨道地夹角为30°,如下图所示,发动机给卫星地附加速度地方向和大小约为( )A.西偏北方向,1.9×103m/s B.东偏南方向,1.9×103m/sC.西偏北方向,2.7×103m/s D.东偏南方向,2.7×103m/s4.(6分)一汽车在平直公路上行驶。
从某时刻开始计时,发动机地功率P随时间t地变化如下图所示。
2013-2014学年第一学期期末考试 大学物理2 试卷A
ABCDOθ上海第二工业大学 (试卷编号: A0610A )2013-2014学年第一学期 大学物理2 期末考试 试卷姓名: 学号: 班级: 成绩:(本试卷共5页,请先查看试卷有无缺页,然后答题,请将答案写在答题纸上,写在试卷上的无效。
考试时间90分钟;总分100分)一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1.半径为R 的均匀带电球面,带电量为q ,若取无限远处为电势零点,则球心处的电势0U 为( )。
A . 0 B .Rq 04πε C .204Rq πε D .rq 04πε2.如图所示,AB 和CD 为同心的两段圆弧,它们所对的圆心角都是θ。
两圆弧均匀带电,并且电荷的线密度也相等。
设AB 和CD 在O 点产生的电势分别为1U 和2U ,则以下成立的是( )。
A . 1U =2UB .1U >2UC .1U <2UD .都有可能3.由于电场力是保守力,所以电场力若做正功,电势能将( )。
A . 减小 B .增大 C .不变 D .都有可能4. 用图示表示半径为R 的均匀带电球面的r E -关系曲线,正确的是( )。
A.a B. b C. c D. da b c dR rEOR rEO5. 圆弧形载流导线,圆心角为)(弧度制θ,半径为R ,在圆心O 处磁感应强度大小=o B ( )。
A. θπμR I 20B. θπμR I 02C. θπμRI0 D. θπμR I 406.真空中有一载流为I 的直导线,通有顺时针方向的电流I ,弯成如图所示边长为a 的正方形ABCD 。
则中心O 处的磁感应强度B 的大小为( )。
A .a I πμ02 B .a I πμ03 C .a I πμ032 D .aIπμ0227. 一根载流导线被弯成半径为R 的圆心角为θ的圆弧,放在磁感应强度为B 的均匀磁场中,则载流导线ab 所受磁场的作用力的大小为( )。
A .2sin 2θBIR B .BIR 2 C .2sinθBIR D .θsin BIR8.一铁芯上绕有500匝线圈,已知铁芯中磁通量与时间关系式为:)(100sin 100.23Wb t m πφ-⨯=,则当s t 05.0=时线圈中的感应电动势为( )V 。
2020年全国统一高考物理试卷(全国卷二)(含详细解析)
7.如图,竖直面内一绝缘细圆环的上、下半圆分别均匀分布着等量异种电荷。a、b为圆环水平直径上的两个点,c、d为竖直直径上的两个点,它们与圆心的距离均相等。则( )
A.a、b两点的场强相等B.a、b两点的电势相等
C.c、d两点的场强相等D.c、d两点的电势相等
I1/mA
32
55
85125144源自173I2/mA171
229
299
379
424
470
根据实验数据可算得,当I1=173 mA时,灯丝电阻R=_______Ω(保留1位小数)。
(4)如果用另一个电阻替代定值电阻R0,其他不变,为了能够测量完整的伏安特性曲线,所用电阻的阻值不能小于_______Ω(保留1位小数)。
A.20B.18C.9.0D.3.0
4.CT扫描是计算机X射线断层扫描技术的简称,CT扫描机可用于对多种病情的探测。图(a)是某种CT机主要部分的剖面图,其中X射线产生部分的示意图如图(b)所示。图(b)中M、N之间有一电子束的加速电场,虚线框内有匀强偏转磁场;经调节后电子束从静止开始沿带箭头的实线所示的方向前进,打到靶上,产生X射线(如图中带箭头的虚线所示);将电子束打到靶上的点记为P点。则( )
评卷人
得分
四、解答题
11.如图,在0≤x≤h, 区域中存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B的大小可调,方向不变。一质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从磁场区域左侧沿x轴进入磁场,不计重力。
(1)若粒子经磁场偏转后穿过y轴正半轴离开磁场,分析说明磁场的方向,并求在这种情况下磁感应强度的最小值Bm;
从实验室提供的数据得知,小球A、B的质量分别为100.0 g和150.0 g,当地重力加速度大小为g=9.80 m/s2。根据牛顿第二定律计算可得小球B加速度的大小为a′=_______m/s2(保留3位有效数字)。
2024-2025学年鲁科版(2019)选择性必修2物理上册月考试卷500
2024-2025学年鲁科版(2019)选择性必修2物理上册月考试卷500考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______ 姓名:______ 班级:______ 考号:______总分栏题号一二三四总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、如图所示是洛伦兹力演示仪的实物图和示意图。
电子枪可以发射电子束。
玻璃泡内充有稀薄的气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹。
励磁线圈能够在两个线圈之间产生匀强磁场,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行()A. 只增大电子枪的加速电压,轨道半径不变B. 只增大电子枪的加速电压,轨道半径变小C. 只增大励磁线圈中的电流,轨道半径不变D. 只增大励磁线圈中的电流,轨道半径变小2、下列设备工作时,没有利用电磁波的是_______。
A. 移动电话通话B. 雷达发现飞机C. 电动机通电后正常运转D. 收音机接收广播电台信号3、如图所示为演示交变电流产生过程的装置图,关于这个实验,正确的说法是()A. 线圈从任意位置转180°的过程,穿过线圈的磁通量变化量一定为零B. 图示线圈所处位置为中性面,线圈中无感应电流C. 图示位置ab边中的感应电流方向为a→bD. 线圈平面与磁场方向平行时,磁通量变化率为零4、如图所示,两平行的粗糙金属导轨水平固定在匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨宽度为L,一端与电源连接.一质量为m的金属棒ab垂直于平行导轨放置并接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数,在安培力的作用下,金属棒以的速度向右匀速运动,通过改变磁感应强度的方向,可使流过导体棒的电流最小,此时磁感应强度的方向与水平方向成A.B.C.D.5、黑光灯是利用变压原理来灭蛾杀虫的一种环保型设备。
如图是黑光灯高压电网的工作电路,高压电网是利用变压器将U1=220V的交流电压变成高压,高压电网相邻两极间距离为0.5cm。
已知空气在常温常压下将被超过6220V/cm的电场击穿。
大二物理期末考试试卷带答案
大二物理期末考试试卷带答案1、在真空中波长为λ的单色光,在折射率为n 的透明介质中从A 沿某路径传播到B ,若A 、B 两点相位差为3π,则此路径AB 的光程为(A) 1.5 λ. (B) 1.5 λ/ n .(C) 1.5 n λ. (D) 3 λ. [A ]2、在相同的时间内,一束波长为λ的单色光在空气中和在玻璃中(A) 传播的路程相等,走过的光程相等.(B) 传播的路程相等,走过的光程不相等.(C) 传播的路程不相等,走过的光程相等.(D) 传播的路程不相等,走过的光程不相等. [ C ]3、如图,S 1、S 2是两个相干光源,它们到P 点的距离分别为r 1和r 2.路径S 1P 垂直穿过一块厚度为t 1,折射率为n 1的介质板,路径S 2P 垂直穿过厚度为t 2,折射率为n 2的另一介质板,其余部分可看作真空,这两条路径的光程差等于 (A) )()(111222t n r t n r +-+(B) ])1([])1([211222t n r t n r -+--+(C) )()(111222t n r t n r --- (D) 1122t n t n - [ B ]4、真空中波长为λ的单色光,在折射率为n 的均匀透明媒质中,从A 点沿某一路径传播到B 点,路径的长度为l .A 、B 两点光振动相位差记为∆φ,则(A) l =3 λ / 2,∆φ=3π. (B) l =3 λ / (2n ),∆φ=3n π.(C) l =3 λ / (2n ),∆φ=3π. (D) l =3n λ / 2,∆φ=3n π. [ C ]5、如图所示,波长为λ的平行单色光垂直入射在折射率为n 2的薄膜上,经上下两个表面反射的两束光发生干涉.若薄膜厚度为e ,而且n 1>n 2>n 3,则两束反射光在相遇点的相位差为 (A) 4πn 2 e / λ. (B) 2πn 2 e / λ.(C) (4πn 2 e / λ) +π. (D) (2πn 2 e / λ) -π. [ A ] 6、如图所示,折射率为n 2、厚度为e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为n 1和n 3,已知n 1<n 2<n 3.若用波长为λ的单色平行光垂直入射到该薄膜上,则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差是(A) 2n 2 e . (B) 2n 2 e -λ / 2 .(C) 2n 2 e -λ. (D) 2n 2 e -λ / (2n 2).[A ]P S 1S 2 r 1 n 1 n 2 t 2 r 2 t 1n 1 3λn 37、如图所示,折射率为n 2、厚度为e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为n 1和n 3,已知n 1< n 2> n 3.若用波长为λ的单色平行光垂直入射到该薄膜上,则从薄膜上、下两表面反射的光束(用①与②示意)的光程差是(A) 2n 2 e . (B) 2n 2 e -λ / 2.(C) 2n 2 e -λ . (D) 2n 2 e -λ / (2n 2).[ B ]8在双缝干涉实验中,两缝间距为d ,双缝与屏幕的距离为D (D>>d ),单色光波长为λ,屏幕上相邻明条纹之间的距离为(A) λ D/d . (B) λd /D .(C) λD /(2d ). (D) λd/(2D ). [ A ]9、在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取的办法是(A) 使屏靠近双缝.(B) 使两缝的间距变小.(C) 把两个缝的宽度稍微调窄.(D) 改用波长较小的单色光源. [ B ]10、在双缝干涉实验中,光的波长为600 nm (1 nm =10-9 m ),双缝间距为2 mm ,双缝与屏的间距为300 cm .在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为(A) 0.45 mm . (B) 0.9 mm .(C) 1.2 mm (D) 3.1 mm . [ B ]11、在双缝干涉实验中,若单色光源S 到两缝S 1、S 2距离相等,则观察屏上中央明条纹位于图中O 处.现将光源S 向下移动到示意图中的S '位置,则 (A) 中央明条纹也向下移动,且条纹间距不变.(B) 中央明条纹向上移动,且条纹间距不变. (C) 中央明条纹向下移动,且条纹间距增大. (D) 中央明条纹向上移动,且条纹间距增大. [ B ]12、在双缝干涉实验中,设缝是水平的.若双缝所在的平板稍微向上平移,其它条件不变,则屏上的干涉条纹(A) 向下平移,且间距不变. (B) 向上平移,且间距不变.(C) 不移动,但间距改变. (D) 向上平移,且间距改变. [ B ]13、在双缝干涉实验中,两缝间距离为d ,双缝与屏幕之间的距离为D (D >>d ).波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上.屏幕上干涉条纹中相邻暗纹之间的距离是(A) 2λD / d . (B) λ d / D .(C) dD / λ. (D) λD /d . [ D ]14把双缝干涉实验装置放在折射率为n 的水中,两缝间距离为d ,双缝到屏的距离为D(D >>d ),所用单色光在真空中的波长为λ,则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是(A) λD / (nd ) (B) n λD /d .(C) λd / (nD ). (D) λD / (2nd ). [ A ]n 3 S S '15、一束波长为λ的单色光由空气垂直入射到折射率为n 的透明薄膜上,透明薄膜放在空气中,要使反射光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为(A) λ / 4 . (B) λ / (4n ).(C) λ / 2 . (D) λ / (2n ). [ B ]16、在牛顿环实验装置中,曲率半径为R 的平凸透镜与平玻璃扳在中心恰好接触,它们之间充满折射率为n 的透明介质,垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为λ,则反射光形成的干涉条纹中暗环半径r k 的表达式为(A) r k =R k λ. (B) r k =n R k /λ.(C) r k =R kn λ. (D) r k =()nR k /λ. [ B ]17、在迈克耳孙干涉仪的一条光路中,放入一折射率为n ,厚度为d 的透明薄片,放入后,这条光路的光程改变了(A) 2 ( n -1 ) d . (B) 2nd .(C) 2 ( n -1 ) d +λ / 2. (D) nd .(E) ( n -1 ) d . [ A ]18、在迈克耳孙干涉仪的一支光路中,放入一片折射率为n 的透明介质薄膜后,测出两束光的光程差的改变量为一个波长λ,则薄膜的厚度是(A) λ / 2. (B) λ / (2n ).(C) λ / n . (D) ()12-n λ. [ D ]19、在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为λ的单色光垂直入射在宽度为a =4 λ的单缝上,对应于衍射角为30°的方向,单缝处波阵面可分成的半波带数目为(A) 2 个. (B) 4 个.(C) 6 个. (D) 8 个. [ B ]20、一束波长为λ的平行单色光垂直入射到一单缝AB 上,装置如图.在屏幕D 上形成衍射图样,如果P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置,则BC 的长度为(A) λ / 2. (B) λ. (C) 3λ / 2 . (D) 2λ . [ B ]21、根据惠更斯-菲涅耳原理,若已知光在某时刻的波阵面为S ,则S 的前方某点P 的光强度决定于波阵面S 上所有面积元发出的子波各自传到P 点的(A) 振动振幅之和. (B) 光强之和.(C) 振动振幅之和的平方. (D) 振动的相干叠加. [ D ]22、波长为λ的单色平行光垂直入射到一狭缝上,若第一级暗纹的位置对应的衍射角为θ=±π / 6,则缝宽的大小为(A) λ / 2. (B) λ.(C) 2λ. (D) 3 λ . [ C ]23、在夫琅禾费单缝衍射实验中,对于给定的入射单色光,当缝宽度变小时,除中央亮纹的中心位置不变外,各级衍射条纹(A) 对应的衍射角变小. (B) 对应的衍射角变大.(C) 对应的衍射角也不变. (D) 光强也不变. [ B ]24、如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为ϕ=30°的方位上.所用单色光波长为λ=500 nm ,则单缝宽度为(A) 2.5×10-5 m . (B) 1.0×10-5 m .(C) 1.0×10-6 m . (D) 2.5×10-7 . [ C ]25、一单色平行光束垂直照射在宽度为1.0 mm 的单缝上,在缝后放一焦距为2.0 m 的会聚透镜.已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为2.0 mm ,则入射光波长约为 (1nm=10−9m)(A) 100 nm (B) 400 nm (C) 500 nm (D) 600 nm [ C ]26、在单缝夫琅禾费衍射实验中,若增大缝宽,其他条件不变,则中央明条纹(A) 宽度变小.(B) 宽度变大.(C) 宽度不变,且中心强度也不变.(D) 宽度不变,但中心强度增大. [ A ]27、在单缝夫琅禾费衍射实验中,若减小缝宽,其他条件不变,则中央明条纹(A) 宽度变小;(B) 宽度变大;(C) 宽度不变,且中心强度也不变;(D) 宽度不变,但中心强度变小. [ B ]28、在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为λ的单色光垂直入射到单缝上.对应于衍射角为30°的方向上,若单缝处波面可分成 3个半波带,则缝宽度a 等于(A) λ. (B) 1.5 λ.(C) 2 λ. (D) 3 λ. [ D ]29、在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中,设中央明纹的衍射角范围很小.若使单缝宽度a 变为原来的23,同时使入射的单色光的波长λ变为原来的3 / 4,则屏幕C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度∆x 将变为原来的 (A) 3 / 4倍. (B) 2 / 3倍. (C) 9 / 8倍. (D) 1 / 2倍. (E) 2倍. [ D ]30、测量单色光的波长时,下列方法中哪一种方法最为准确?(A) 双缝干涉. (B) 牛顿环 .(C) 单缝衍射. (D) 光栅衍射. [ B ]31、一束平行单色光垂直入射在光栅上,当光栅常数(a + b )为下列哪种情况时(a 代表每条缝的宽度),k =3、6、9 等级次的主极大均不出现?O y x λL C f a(A) a +b =2 a . (B) a +b =3 a .(C) a +b =4 a . (A) a +b =6 a . [ B ]32、一束白光垂直照射在一光栅上,在形成的同一级光栅光谱中,偏离中央明纹最远的是(A) 紫光. (B) 绿光. (C) 黄光. (D) 红光. [ D ]33、对某一定波长的垂直入射光,衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大,欲使屏幕上出现更高级次的主极大,应该(A) 换一个光栅常数较小的光栅.(B) 换一个光栅常数较大的光栅.(C) 将光栅向靠近屏幕的方向移动.(D) 将光栅向远离屏幕的方向移动. [ B ]34、若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长,在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好?(A) 5.0×10-1 mm . (B) 1.0×10-1 mm .(C) 1.0×10-2 mm . (D) 1.0×10-3 mm . [ D ]35、在光栅光谱中,假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上,因而实际上不出现,那么此光栅每个透光缝宽度a 和相邻两缝间不透光部分宽度b 的关系为(A) a=21b . (B) a=b . (C) a=2b . (D) a=3 b . [ B ]36、在双缝干涉实验中,用单色自然光,在屏上形成干涉条纹.若在两缝后放一个偏振片,则(A) 干涉条纹的间距不变,但明纹的亮度加强.(B) 干涉条纹的间距不变,但明纹的亮度减弱.(C) 干涉条纹的间距变窄,且明纹的亮度减弱.(D) 无干涉条纹. [B ]37、如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为60°,光强为I 0的自然光垂直入射在偏振片上,则出射光强为(A) I 0 / 8. (B) I 0 / 4.(C) 3 I 0 / 8. (D) 3 I 0 / 4. [ A ]38、一束光强为I 0的自然光垂直穿过两个偏振片,且此两偏振片的偏振化方向成45°角,则穿过两个偏振片后的光强I 为(A) 4/0I 2 . (B) I 0 / 4.(C) I 0 / 2. (D) 2I 0 / 2. [ B ]39、如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为60°,光强为I 0的自然光垂直入射在偏振片上,则出射光强为(A) I 0 / 8. (B) I 0 / 4.(C) 3 I0 / 8.(D) 3 I0 / 4.[A ]40、自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上,反射光是(A) 在入射面内振动的完全线偏振光.(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光.(C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光.(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光.[ C ]。
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物理化学(上册)试卷2班级姓名分数一、选择题 ( 共5题25分 )1. 5 分在N个 NO 分子组成的晶体中,每个分子都有两种可能的排列方式,即 NO 和 ON,也可将晶体视为 NO 和 ON 的混合物,在 0K 时该体系的熵值:( )(A) S0= 0(B) S0= k ln2(C) S0= Nk ln2(D) S0= 2k ln N2. 5 分(A) exp(13.5×1023) (B) exp(27.0×1023)(C) exp(54.0×1023) (D) exp(6.75×1023)3. 5 分300 K时,分布在J= 1转动能级上的分子数是J= 0 能级上分子数的3exp(-0.1)倍,则分子转动特征温度是:( )(A) 10 K (B) 15 K(C) 30 K (D) 300 K4. 5 分Fe(s)、FeO(s)、Fe3O4(s)与CO(g)、CO2(g)达到平衡时,其独立化学平衡数 R、组分数C和自由度数f分别为:( )(A) R = 3;C= 2;f= 0(B) R = 4;C= 1;f= -1(C) R = 1;C= 4;f= 2(D) R = 2;C= 3;f= 15. 5 分一绝热容器分成两部分,分别置入同温、同压的1 mol O2和3 mol N2(均为理想气体),抽去隔板使两气体混合达到平衡,则终态与始态热力学概率之比(Ω2:Ω1)为:( )二、填空题 ( 共 6题 20分 ) 6. 5 分NH 4HS(s) 放入抽空的瓶内发生分解: NH 4HS(s) = NH 3(g) + H 2S(g) 则分解反应达到平衡时该体系的独立组分数为 ___________ ,相数为 _________ ,自由度数为 ____ ;在 25℃时测得体系达到平衡时的压力为 66.66 kPa ,若此温度时NH 3的分压为13.33 kPa ;要使 NH 3和 H 2S 的混合气体体系中不形成 NH 4HS 固体,则应将 H 2S 的分压控制在 _____于 _____ kPa 。
7. 5 分N 2分子的转动特征温度r Θ 2.86 K ,则298 K 的N 2气的摩尔转动熵S m = 。
8. 5 分已知单原子氟的下列数据则在1000 K 时,处在第一激发态电子能级上的氟原子分布分数N 1/N = 。
9. 2 分答: (2分) 207121/2r m ln(/)G RT p p ∆=−$$10. 2 分已知 2Fe(s) + O 2= 2FeO(s) Δr G m $/J·mol -1= - 519 200 + 125 T /K (3/2)Fe(s) + O 2= (1/2)Fe 3O 4(s) Δr G m $/J·mol -1 = - 545 600 + 156.5 T /K 由 Fe(s),O 2(g),FeO(s) 及 Fe 3O 4(s) 组成平衡物系的自由度是 ______ ,平衡温度是 ____________ K 。
11. 1 分在温度为1000 K 时的理想气体反应2SO 3(g) = 2SO 2(g) + O 2(g) 的Δr G m $=10 293 J ⋅mol -1,则该反应的平衡常数K p = ______________ kPa 。
三、计算题 ( 共 4题 40分 ) 12. 15 分已知H 2(g),Cl 2(g),HCl(g)在298 K 和标准压力下的标准生成焓和标准熵的数据如下表所示:试计算333 K 时反应:H 2(g)+ Cl 2(g)== HCl(g) 的Δr F 。
假设Δm $r H 与温度无关。
m $13. 10 分某物质的固体及液体的蒸气压可分别用下式表示: lg(p /Pa) = 11.454 - 1864.8/(T /K) (固体) (1) lg(p /Pa) = 9.870 - 1453/(T /K) (液体) (2)试求其: (1) 摩尔升华焓 (2) 正常沸点 (3) 三相点的温度和压力 (4) 三相点的摩尔熔化熵14. 10 分已知H 2O -NaI 体系的相图如下: (1) 指出a ,b 各点的相态、相数与自由度,并说明这些点所代表的意义; (2) 指出cd 线,1,2区的相数,相态与自由度; (3) 以0℃纯水为标准态,求10%的NaI水溶液降温至-10.7℃时,饱和溶液中水的活度?已知水的凝固热为-600.8 J ⋅mol -1。
15. 5 分答: COCl 2(g ) = CO (g ) +Cl 2(g ) 平衡时:0.05(1-0.12)mol 0.05×0.12 mol 0.05×0.12 mol mol (1分)B B0.05 1.12n Σ=× K c 234(0.050.12mol)dm/[0.05(10.12)mol]8.1810mol dm 3−−−=×−=×⋅(2分)K p =K c (RT )=4543Pa (2分)四、问答题 ( 共 2题 15分 ) 16. 10 分若摩尔定容热容C V , m 与温度无关,试证: (1) 物质的量为n 的范德华气体从T 1, V 1⎯⎯→T 2, V 2时熵变∆S =nC V , m ln(T 2/T 1)+nR ln[(V 2- nb )/(V 1-nb )](2) 范德华气体绝热可逆过程方程式为 T (V - nb )R /C V , m = 常数17. 5 分为了获得最大混合熵,试问正庚烷和正己烷应以什么比例混合?(以物质的量分数计)物理化学(上册)试卷2 答案一、选择题 ( 共 5题 25分 ) 1. 5 分[答] (C)2. 5 分[答] (B ) 可以证明 (∂T /∂p )S = (T /C p )(∂V /∂T )p 这里 (∂V /T )∂p < 03. 5 分[答] (B) N 1/N 0= g r,1exp(-εr,1/kT )/[g r,0exp(-εr,0/kT )]= 2exp(-0.1) Θr =0.1T /2 = 0.1×300 K/2 = 15 K4. 5 分[答] (D) R = S - N = 5 - 3 = 2 ( S 为物质种数,N 为元素数 ) C = S - R - R ' = 5 - 2 - 0 = 3 Φ= 4 ( 三固,一气 ) f = C + 2 -Φ= 3 + 2 - 4 = 15. 5 分[答] (A) (2分) 因为 21ii ln(/)ln S k Q Q Rn x ∆==−i∑=18.70 J·K -1所以 21ln(/)()/Q Q S k =∆ 即 Q Q S R 212313510/exp(/)exp(.)==×∆二、填空题 ( 共 6题 20分 ) 6. 5 分[答] (1) 1 (1分) (2) 2 (1分) (3) 1 (1分) (4) 小 (1分) (5) 83.33 kPa (1分)7. 5 分[答] )/(r r σΘT q ==52.1 (2分)(3分)11r m mol K J 18.41ln −−⋅⋅=+=R q R S8. 5 分[答] q e =g e,0exp(-εe,0/kT )+g e,1exp(-εe,1/kT )+g e,2exp(-εe,2/kT ) =4exp(0)+2exp(-0.5813)+6exp(-147.4)=5.118 (3分) N 1/N =g e,1exp(-εe,1/kT )/q e =0.218 (2分)9. 2 分答:20712 (2分)1/2r m ln(/)G RT p p ∆=−$$10. 2 分[答] f = 0; 838 K 。
(2分)K = 2, Φ = 4 , f = 0 Δr G m 1=Δ,$r G m,即得 2$11. 1 分[答] 29.38 kPa , 根据Δr G m $= -RT ln K p $= -RT ln[K p (p ∃)-1] (1分)三、计算题 ( 共 4题 40分 ) 12. 15 分[答] Δr H (Φ)= m $B Bv ∑·Δf G (B)=-184.624 kJ·mol m $-1 (2分)Δr S (Φ)= m $B Bv ∑·S (B)=16.08 J·K m $-1·mol -1 (2分)Δr G (Φ)=Δm $r H (Φ)-T Δm $r S m $=-189.4 kJ·mol -1(2分)根据吉–亥公式:[Δ(∂r G -Δm $/)/]p T T ∂=r H /T m $2 (1分)则 Δr G (333 K)=[ Δm $r G (298 K)/298 K+Δm $r H (T m $1-T 2)/(T 1T 2)]T 2 (5分) = -0.570 kJ·mol -1Δr F (333 K)= Δm $r G (333 K)- m $B Bv ∑RT=Δr G (333 K)= -0.570 kJ·mol m $-1 (3分)13. 10 分[答] (1) Δsub H m = RT 2×2.303(dlg(S p /p $)d T ) = 35.71 kJ·mol -1 (2分) (2) T b = 298.7K (2分) (3) 液、固蒸气压相等解出三相点的温度和压力分别为 260.0 K 和 19130 Pa (3分) (4) Δfus H m = Δsub H m -Δvap H m = 7.89 kJ·mol -1 (3分) Δfus S m = 30.30 J·K -1·mol -114. 10 分[答] (1),(2)如下表:(3) H 2O(s,-10.7℃) f H 2O(含NaI 10%的溶液,-10.7℃) µA (s)= µA (l)= µ(T ,p )+RT ln a A $A (∂ln a A /T )={[ µ∂∂A (s)- µ]/RT }/A $∂T=(1/R )∂(∆G m /T )/∂T =-∆H m /RT 2 dln a A =-∆H m /RT 2d T取0℃纯水的活度为1,积分上式: ∫dln a A =-(∆H m /R )(积分区间:0到ln a 212(d /)T T T T ∫A )ln a A =(-600.8 J·mol -1/8.314 J·K -1·mol -1)×(1/262.5K-1/273.15 K) =-0.01078 a A =0.9893 (5分)15. 5 分答: COCl 2(g ) = CO (g ) + Cl 2(g )平衡时:0.05(1-0.12)mol 0.05×0.12mol 0.05×0.12 mol mol (1分)B B0.05 1.12£n =× K c 234(0.050.12mol)dm/[0.05(10.12)mol]8.1810mol dm 3−−−=×−=×⋅ (2分)K p =K c (RT )=4543 Pa (2分)四、问答题 ( 共 2题 15分 ) 16. 10 分[答] (1) 设 S = f (T ,V ) d S = (S /∂∂T )V d T +(∂S /V )∂T d V = (C V /T )d T + (p /T )∂∂V d V 积分ΔS =C ∫21T T n V ,m d T /T+d V∫21)/(V V V T p ∂∂ 范德华气体 p = nRT /(V -nb ) - a /V 2则 (∂p /∂T )V = nR /(V -nb ) 所以 ΔS = nC V ,m ln(T 2/T 1) + nR ln[(V 2- nb )/(V 1-nb )](5分)(2) 绝热可逆过程ΔS = 0 nC V ,m ln(T 2/T 1) + nR ln[(V 2- nb )/(V 1- nb )] = 0可得 T (V -nb )= 常数 (5分) m V C R ,/17. 5 分[答] (1分) )ln ln (B B A A m mix x x x x R S +−=∆ )]1ln()1(ln [)(A A A A A,A m mix x x x x x R x S p T −−+∂∂−=∂∆∂=)1ln 1(ln B A −−+−x x R =0)/(ln B A =−x x R则 5.0B A ==x x 时,最大。