2012-2013学年陕西省宝鸡中学高二下学期期末考试物理试卷与答案(带解析).doc
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1、2012-2013学年陕西省宝鸡中学高二下学期期末考试物理试卷与答案(带解析) 选择题 薄膜干涉条纹产生的原因是 A薄膜内的反射光线和折射光线相互叠加 B同一束光线经薄膜前后两表面反射后相互叠加 C入射光线和从薄膜反射回来的光线叠加 D明条纹是波峰和波峰叠加而成,暗条纹是波谷与波谷叠加而成 答案: B 试题分析:薄膜干涉条纹是光线经过薄膜上表面和下表面反射后相互叠加产生的,明条纹是波峰与波峰或者波谷与波谷叠加产生的,暗条纹是波峰与波谷叠加产生的,故 ACD错误, B正确 故选 B 考点:考查了薄膜干涉原因 点评:薄膜干涉的两条光线是从薄膜上下两个表面反射回来的光线, 一小型宇宙飞船在高空绕地球
2、做匀速圆周运动,如果飞船沿其速度相反的方向弹射出一个质量较大的物体,则下列说法中正确的是 ( ) A物体与飞船都可按原轨道运行 B物体与飞船都不可能按原轨道运行 C物体运行的轨道半径无论怎样变化,飞船运行的轨道半径一定增加 D物体可能沿地球半径方向竖直下落 答案: CD 试题分析:整个过程中系统动量守恒,因为 A是沿飞船向后抛出,由动量守恒得飞船的速度增大,动能增大,将做离心运动,上升到高轨道而抛出后 A的速度方向有几种可能, 若抛出后 A的速度方向与飞船方向相同,则 A的速度减小,将做近心运动若减为零,则会在万有引力的作用下竖直下落, 若速度方向与飞船方向相反,其大小可能等于飞船原来的速度,
3、此时仍将在原轨道运行,也可能大于飞船原来的速度,此时也将上升到高轨道 故 AB错误; 物体 A运动的轨道半径若减小,则飞船运动的轨道半径一定增加 C正确 若 A 减为零,物体 A 沿地球半径方向竖直下落,而飞船运动的轨道半径将增大,故 D正 确、 故选 CD 考点:万有引力定律及其应用 点评:根据动量守恒分析物体速度的大小和方向的可能性 当万有引力刚好提供卫星所需向心力时 卫星正好可以做匀速圆周运动 1若是供大于需 则卫星做逐渐靠近圆心的运动 2若是供小于需 则卫星做逐渐远离圆心的运动 某人在一只静止的小船上练习射击,船、人连同枪 (不包括子弹 )及靶的总质量为 M,枪内装有 n颗子弹,每颗子
4、弹的质量均为 m,枪口到靶的距离为 L,子弹水平射出枪口相对于地的速度为 v。在发射后一颗子弹时,前一颗子弹已射人靶中,在发射完 n颗子弹并击中靶时,不计船受到的 阻力,小船后退的距离等于 ( ) A 0 BC D 答案: C 试题分析: 设一颗子弹完成射击过程的历时为 t,小船移动 ,由动量守恒定律可得 解方程可得 因此,发射 n颗子弹后,小船后退的距离 故 C正确 考点:考查了动量守恒, 点评:子弹发射时在枪内的运动,和击靶的过程,类似于人船模型中相互作用。连发 n颗子弹,相当于 n个人从船头走到船尾。把船、人、枪、靶和子弹作为一个系统进行研究,因该系统在水平方向上不受外力,所以在这个方向
5、上总动量守恒。 两个质量相等的小球在光滑水平面上沿同一直线同方向运动, A球的动量是 8kg m/s, B球的动量是 5kg m/s, A 球追上 B球时发生碰撞,则碰撞后 A、B两球的动量可能值是 ( ) A pA=6kg m/s, PB=7kg m/s B pA=3kg m/s, PB=10kg m/s C pA=-2kg m/s, PB=14kg m/s D pA=7kg m/s, PB=6kg m/s 答案: A 试题分析:碰撞过程中两小球组成的系统的动量守恒,故 C错误; 碰撞后,若两物体同向运动时,后面物体的速度不大于前面物体的速度, D错误, 碰撞后满足动能不增加,则有 , A正
6、确, , B错误 故选 A 考点:动量守恒定律 点评:对于碰撞过程,往往根据三大规律,分析两个质量的范围: 1、动量守恒;2、总动能不增加; 3、碰撞后两物体同向运动时,后面物体的速度不大于前面物体的速度 一小船相对地面以速度 v1向东匀速行驶,若在船上以相对于地面的速率 v水平向西抛出一个质量为 m的重物,则小船的速度将 ( ) A不变 B增大 C减小 D改变方向 答案: B 试题分析:抛出过程中,抛出物体和小船组成的系统动量守恒,故有 ,解得: ,故 B正确,ACD错误 故选 B 考点:考查了动量守恒定律的应用 点评:关键是知道抛出过程中,抛出物体和小船组成的系统动量守恒, 质量为 m的物
7、体以初速度 v0做平抛运动,经过时间 t,下落的高度为 h,速度大小为 v,在这段时间内,该物体的动量变化量大小为 ( ) A mv-mv0 B mgt C D 2 答案: BC 试题分析:根据动量定理可得: , B正确, 平抛运动物体的速度变化是由于竖直方向上的速度发生变化,故在竖直方向上速度变化为 ,所以动量变化量为 , C正确, AD错 故选 BC 考点:考查了动量定理,平抛运动规律的应用 点评:关键是知道平抛运动特点,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动, 世界上有各种各样的钟 沙钟、电子钟、机械钟、光钟、生物钟等,既然运动可以使某一种钟变慢,在相同的情况下它
8、一定会使所有的钟都变慢,这种说法 ( ) A正确 B错误 C若变慢则变慢程度相同 D若变慢则与钟的种类有关 答案: AC 试题分析:将不同种类的两个时钟调整到时间相同,并将它们密封到一个盒子中,再让盒子匀速运动,如果运动对一个钟的影响比另一个大,则坐在盒子里的人就能看到两个钟的差别,因为知道盒子是在运动的,显然违背了相对论的基本原理:一个密封在盒子中的人是无法辨认自己是处于静止还是匀速直线运动,所以一个钟变慢时,所有钟都变慢,且变慢的程度一定严格相同,故 AC正确, BD错误 故选 AC 考点:考查了爱因斯坦相对论 点评:基础题,关键是对相对论的基本原理正确理解 目前雷达发射的电磁波频率多在
9、200MHz至 1000MHz的范围内,则 ( ) A真空中上述雷达发射的电磁波的波长范围在 0.3m至 1.5m之间 B电磁波是由恒定不变的电场或磁场产生的 C测出从发射电磁波到接收反射波的时间间隔可以确定雷达和目标的距离 D波长越长的电磁波,传播的直线性好 答案: AC 试题分析:根据 ,电磁波频率在 200MHz至 1000MHz 的范围内,则电磁波的波长范围在 0.3m至 1.5m之间,故 A正确;根据麦克斯韦的电磁场理论可知,恒定不变的电场不会产生磁场,电磁波是变化磁场产生电场变化电场产生磁场不断交替变化产生的,故 B错误雷达是利用电磁波的反射原理,故 C正确;波长越短的电磁波,传播
10、的直线性好, D错误 故选 AC 考点:电磁场;波长、频率和波速的关系;电磁波的应用 点评:本题易错点为:有些同学错误认为磁场产生电场,电场产生磁场,注意麦克斯韦的电磁场理论是电磁波产生的理论基础,要加强理解与应用 某单色光由玻璃射向空气,发生全反射的临界角为 , c为真空中光速,则该单色光在玻璃中的传播速度是 ( ) A B C D 答案: B 试题分析:根据全反射定律可得 ,根据折射率与传播速度公式 ,两式联立可得 ,故 B正确, ACD错误 故选 B 考点:考查了全反射,折射率公式 点评:关键是知道公式 和 光线从空气射向玻璃砖,当入射光线与玻璃砖表面成 30角时,折射光线与反射光线恰好
11、垂直,则此玻璃砖的折射率为 ( ) A B C D 答案: B 试题分析:入射光线与界面的夹角是 30,所以入射角为 90-30=60 反射角等于入射角也为 60,所以反射光线与界面的夹角为 30 因为折射光线与反射光线垂直,所以折射光线与界面的夹角为 90-30=60, 因此折射角为 90-60=30 由 ,可得 故选: B 考点:光的折射定律 点评:此题主要考查了对光的反射定律和折射定律的应用,首先要掌握反射角、入射角、折射角的概念,搞清反射角、折射角和入射角的大小根据题意做出光路图,利用几何知识解决 在垂直于太阳光的传播上前后各放置两个偏振片 P和 Q,在 Q 的后面放一光屏,则 ( )
12、 A Q 不动,旋转 P,屏上的光的亮度不变 B Q 不动,旋转 P,屏上的光的亮度时强时弱 C P不动,旋转 Q,屏上的光的亮度不变 D P不动,旋转 Q,屏上的光的亮度时强时弱 答案: BD 试题分析:光波是横波,偏振片只允许某个方向振动的波通过, Q 不动,旋转P,只有当 Q 和 P平行时,屏上的亮度才最亮,所以旋转过程中屏上的光的亮度时强时弱,故 A错误 B正确同理 P不动,旋转 Q 时,也得到相同的结果,故C错误 D正确 故选 BD 考点:考查了光的偏振 点评:自然光向各个方向发射,而偏振光则是向特定方向放射 用波长为 的单色光照射单缝 O,经双缝 N、 M在屏上产生明暗相间的干涉条
13、纹,如图所示,图中 a、 b、 c、 d、 e 为相邻亮条纹的位置, c 为中央亮条纹,则光从 A O 到达 a、 b的路程差为零 B N、 M到达 b的路程差为 C O 到达 a、 c的路程差为 4 D N、 M到达 e的路程差为 2 答案: BD 试题分析:光程差是指从双缝处开始算起的,产生亮条纹是C点产生亮条纹的光程差是 0, bd两点亮条纹是 N、 M到达 b的路程差为 , ae亮条纹是 N、 M到达 e的路程差为 2,故 BD正确, AC 错误 故选 BD 考点:考查了双缝干涉 点评:产生亮条纹的光程差满足 产生暗条纹的光程差满足 点光源照射一个障碍物,在屏上所成的阴影的边缘部分模糊
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