辽宁省阜新市第二高级中学2019-2020学年高二下学期期末考试物理试题 【精准解析】
高二下学期期末考试物理试卷
一、单选题(共 8 小题,每题 4 分)
1. 下列四幅图所反映的物理过程中,系统动量守恒的是( )
A. 只有甲、乙正确
B. 只有丙、丁正确
C. 只有甲、丙正确
D. 只有乙、丁正确
【答案】C
【解析】
甲、在光滑水平面上,子弹射入木块的过程中,系统所受外力之和为零,系统动量守恒,故
甲正确;
乙、剪断细线,弹簧恢复原长的过程,墙壁对滑块有作用力,系统所受外力之和不为零,系
统动量不守恒,故乙错误;
丙、木球与铁球的系统所受合力为零,系统动量守恒,故丙正确;
丁、木块下滑过程中,斜面始终受挡板作用力,系统动量不守恒,故丁错误.
故选 C.
2. 下列说法中正确的是( )
A. 概率波和机械波的本质是一样的,都能发生干涉和衍射现象
B. 只要增大入射光强度,就一定能发生光电效应
C. 如果能发生光电效应,只增大入射光强度,单位时间内逸出的光电子数目不变
D. 光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方
【答案】D
【解析】
概率波是物质波,传播不需要介质,而机械波传播需要介质,故概率波和机械波的本质是不
一样的,但是都能发生干涉和衍射现象,故 A 错误;发生光电效应的条件是入射光的频率大
于极限频率,与光强无关,故 B 错误;如果能发生光电效应,只增大入射光强度,则光子的
密集程度增加,故单位时间内逸出的光电子数目增加,故 C 错误;光波是概率波,故光的干
涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方,故 D 正确;故选 D.
点睛:本题考查了实物粒子和光子的波粒二象性,但应该注意,虽所有的微观粒子都具有波
粒二象性,但光子跟电子、质子等粒子还是有很基本的区别的.光子没有静质量,电子、质
子等都有静质量.光子的运动速度永远是 c,电子、质子等却可以有低于光速 c 的各种不同
的运动速度.
3. 下列说法正确的是( )
A. 紫光照射某金属时有电子向外发射,红光照射该金属时也一定有电子向外发射
B. 康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
C. 任一运动
的
物体都有一种波和它对应,这就是物质波
D. 德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长
【答案】C
【解析】
【详解】A.入射光的频率大于金属的极限频率时,才能发生光电效应,红光的频率小于紫
光的频率,故紫光照射某金属时,有电子向外发射,红光照射不一定有电子向外发射,故 A
错误;
B.康普顿效应表明光不仅具有能量,还具有动量,故 B 错误;
C.德布罗意指出波粒二象性不只是光子才有,一切运动的物质都有波粒二象性,故 C 正确;
D.微观粒子的德布罗意波长为
其中
p
为微观粒子的动量,故动量越大,其对应的波长就越短,故 D 错误。
故选 C
。
4. 关于电子的运动规律,下列说法正确的是( )
A. 电子如果不表现波动性,则无法用轨迹来描述它们的运动,其规律遵循牛顿运动定律
B. 电子如果不表现波动性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其规律遵循波动规律
C. 电子如果表现波动性,则无法用轨迹来描述它们的运动,其空间分布的概率遵循波动规
律
D. 电子如果表现波动性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其规律遵循牛顿运动定律
【答案】C
【解析】
【详解】电子无论是表现出波动性还是表现出粒子性,都与经典的波和经典的粒子不同,没
有确定的轨迹,不遵循牛顿运动定律,大量电子表现为波动性,是一种概率波,牛顿运动定
律不适用,不能用确定的坐标描述它们在原子中的位置,其空间分布的概率遵循波动规律,
C 正确 ABD 错误。
故选 C。
5. 核磁共振成像是一种人体不接触放射线,对人体无损害,可进行人体多部位检查的医疗
影像技术。基本原理:当外来电磁波满足一定条件时,可使处于强磁场中的人体内含量最多
的氢原子吸收电磁波的能量,去掉外来电磁波后,吸收了能量的氢原子又把这部分能量以电
磁波的形式释放出来,形成核磁共振信号。由于人体内各种组织所含氢原子数量不同,或同
种组织正常与病变时所含氢原子数量不同,释放的能量亦不同,将这种能量信号通过计算机
转换成图像,就可以用来诊断疾病。下列关于人体内氢原子吸收的电磁波能量的说法正确的
是( )
A. 任何频率的电磁波氢原子均可吸收
B. 频率足够高的电磁波氢原子才吸收
C. 能量大于 13.6eV 的电磁波氢原子才能吸收
D. 氢原子只能吸收某些频率的电磁波
【答案】D
【解析】
【详解】根据玻尔理论,只有能量刚好等于氢原子两个能级差的光子(电磁波)才能被氢原
子吸收,故选 D。
6. 下列说法中正确的是( )
A. 氡222 衰变为钋218 的半衰期为 3.8 天,则任何情况下,经过7.6 天,都剩下 的氡没有
衰变
B. 牛顿通过理想斜面实验得出了维持运动不需要力的结论
C. 玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱现象,推动了量子理论的发展
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