2019-2020学年高二物理下学期期中试题 理(含解析) (I)

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1、2019-2020学年高二物理下学期期中试题理(含解析)(I)一、本题共12小题,每小题4分,共48分。1-8题为单选题,9-12题为多选题,每小题的4个选项中至少有一个是正确的。请将正确选项选出并填在答题卷的表格中,全选对每题得4分,选不全的得2分,有错选或不答的得0分。1.xx年3月23日央视报道,中科院离子物理所经过八年的艰苦奋斗努力,终于率先建成了世界上第一个全超导的托克马克试验装置并调试成功;这种装置被称为“人造太阳”(如图所示),它能够承受上亿摄氏度高温且能够控制等离子态的核子发生聚变并稳定持续的输出能量,就像太阳一样为人类提供无限清

2、洁的能源。在下列核反应方程中有可能是该装置内部所进行的核反应的是()A.B.C.D.【答案】B【解析】轻核聚变释放较大的能量,释放的能量比重核裂变释放的能量大得多,该装置承受上亿摄氏度高温且能够控制等离子态的核子发生聚变并稳定持续地输出能量,内部进行的是轻核聚变,故B正确,ACD错误.故选B.点睛:解决本题的关键知道轻核聚变和重核裂变的特点,知道两种核反应都有质量亏损,都能释放能量,以及知道轻核聚变的优缺点.2.下列说法正确的是()A.动量为零时,物体一定处于平衡状态B.动能不变,物体的动量一定不变C.物体所受合外力大小不变时,其动量大小一定要发

3、生改变D.物体受到恒力的冲量也可能做曲线运动【答案】D【解析】动量为零时,物体的瞬时速度为零,则物体不一定处于平衡状态,选项A错误;动能不变,则物体的速度大小不变,物体的动量不一定不变,例如匀速圆周运动,选项B错误;物体所受合外力大小不变,但方向改变时,其动量大小不一定要发生改变,例如匀速圆周运动的物体,选项C错误;物体受到恒力的冲量也可能做曲线运动,例如平抛运动,选项D正确;故选D.3.下列说法正确的是()A.温度升高时,物体内每个分子热运动的速度都增大B.布朗运动是在显微镜下看到的液体分子的无规则运动C.布朗运动虽然不是分子运动,但是证明了组

4、成固体颗粒的分子在做无规则运动D.扩散现象可以在固体、液体、气体中进行【答案】D【解析】A、温度升高时,物体内分子的热运动平均动能增大,故平均速度增大,不是每个分子的速度都增大,故A错误;B、布朗运动是指在显微镜下观察到的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则运动的反映,不是组成固体颗粒的分子在做无规则运动,故BC错误;D、扩散现象在液体、气体、固体中都可以进行,故D正确。点睛:本题考查了分子动理论的有关知识,对于这些知识平时要注意加强理解记忆,同时注意布朗运动与扩散现象的成因以及意义。4.一定质量的气体,保持体积不变,温度由0℃升高到10℃时,

5、其压强的增量为Δp1,当它由100℃升高到110℃时,所增压强为Δp2,则Δp1与Δp2之比是()A.10∶1B.373∶273C.1∶1D.383∶283【答案】C点睛:一定质量的气体,保持体积不变,温度升高时,发生等容变化,根据查理定律分析压强的变化。5.关于光电效应,下列说法中正确的是()A.发生光电效应时,逸出功与入射光的频率成正比B.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大C.光电流的强度与入射光的强度无关D.对于金属都存在一个“最小频率”,入射光的频率大于这个频率,能发生光电效应【答案】D【解析】A、逸出功与

6、入射光的频率无关,有材料决定,故A错误;B、根据爱因斯坦光电效应方程,入射光的频率越大,光电子的最大初动能也越大,不可见光的频率有比可见光大的,也有比可见光小的,故B错误;C、光电流的强度与入射光的强度有关,入射光越大,单位时间内溢出的光电子数目越多,光电流越大,故C错误;D、发生光电效应的条件是入射光的频率大于对应金属的极限频率,对于金属都存在一个“最小频率”,入射光的频率大于这个频率,能发生光电效应,故D正确。点睛:当入射光子的频率大于金属的逸出功时,会发生光电效应,根据光电效应方程判断光电子最大初动能与什么因素有关,而单位时间内溢出的光子数

7、目越多,则产生光电流越大。6.一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小与碰撞前相同。则碰撞前后小球速度变化量的大小Δv和碰撞过程中墙对小球做功的大小W为()A.Δv=0W=0B.Δv=12m/sW=10.8JC.Δv=12m/sW=0D.Δv=0W=10.8J【答案】C【解析】A、规定初速度方向为正方向,初速度,碰撞后速度,负号表示速度变化量的方向与初速度方向相反,所以碰撞前后小球速度变化量的大小为;运用动能定理研究碰撞过程,由于初、末动能相等,所以,碰撞过程中墙对小球

8、做功的大小W为0,故C正确,ABD错误。点睛:对于矢量的加减,我们要考虑方向,动能定理是一个标量等式,对于动能定理的研究,则无需考虑方向

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