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文档简介

考试高分突破必刷检测卷(基础版)一、单选题1.关于固体和液体,下列说法正确的是(

)A.玻璃、石墨和金刚石都是晶体B.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点C.当液体与固体接触时,附着层(即固液间的接触层)内的液体分子之间表现为斥力D.液晶的微观结构介于晶体和液体之间,其光学性质会随电压的变更而变更2.确定质量的志向气体从状态A经过B、C、D再到A,其体积V和热力学温度T的关系图像如图所示,BA和CD的延长线均经过O点,则下列说法正确的是()

A.状态B的压强小于状态C的压强B.状态B的内能和状态D的内能不同C.从状态C到状态D,每个气体分子的速率都减小D.从A到B的过程中,单位时间单位面积与容器壁碰撞的分子数增加3.为了给房间消毒,人们常用如图所示的乙醇喷雾消毒液,其主要成分是酒精,则下列说法正确的是()

A.喷洒乙醇消毒液后,会闻到淡淡的酒味,这是酒精分子做布朗运动的结果B.酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,内能不变C.酒精由液态变为同温度的气态的过程中,分子的平均动能不变D.酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,热运动速率大的分子数占总分子数比例增大4.如图甲为氢原子的能级图,现用频率为的光照耀大量处于基态的氢原子,在所放射的光谱中仅能观测到频率分别为、、的三条谱线,现用这三种频率的光去照耀图乙的光电效应的试验装置:其中只有a、b两种光能得到图丙所示的电流与电压的关系曲线:已知图乙中的阴极材料是图丁所给材料中的一种,丁图是几种金属的逸出功和截止频率。已知C。以下说法正确的是()

A.确定有B.a光可能是从能级跃迁到能级发出的光C.图乙中的阴极材料确定是钾D.图丙中的b光照耀阴极时每秒射出的光电子数大约个5.如图所示,在光电效应试验中,小明用同一光电管在不同试验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线甲、乙、丙。下列说法正确的是()A.甲光的频率比乙光的小B.乙光的波长比丙光的长C.甲、丙两种光所产生光电子的最大初动能不同D.乙、丙两种光照耀该光电管阴极的截止频率不同6.某种气体在两种不同温度下的气体分子速率分布曲线如图所示,图中f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,则下列说法正确的是()

A.气体分子的速率都呈“中间多,两头少”的分布B.高温状态下分子速率的分布范围相对较小C.图线a对应气体分子平均动能较大的情形D.某个气体分子在高温状态时的速率确定大于在低温状态时的速率7.如图所示,图甲为演示光电效应的试验装置,图乙为a、b、c三种光照耀下得到的三条电流表与电压表读数之间的关系曲线,图丙为氢原子的能级图,图丁给出了几种金属的逸出功和极限频率的关系。以下说法正确的是()

A.若b光为绿光,a光可能是紫光B.若a光为绿光,c光可能是紫光C.若c光光子能量为2.81eV,用它照耀由金属铷构成的阴极,所产生的大量光电子去撞击大量处于n=3激发态的氢原子,可能产生6种不同频率的光D.若c光光子能量为2.81eV,用它干脆照耀大量处于n=2激发态的氢原子,可以产生6种不同频率的光8.用频率分别为和的光照耀某种金属材料,已知该金属的逸出功为,其中h为普朗克常量,则两种状况下测得的该金属材料发生光电效应的遏止电压之比为()A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.1:59.自然界存在的放射性元素的原子核并非只发生一次衰变就达到稳定状态,而是要发生一系列连续的衰变,最终达到稳定状态。某些原子核的衰变状况如图所示(N表示中子数,Z表示质子数),则下列说法正确的是()

A.由到的衰变是α衰变B.已知的半衰期是T,则8个原子核经过2T时间后还剩4个C.从到共发生5次α衰变和2次β衰变D.图中原子核发生的α衰变和β衰变分别只能产生α射线和β射线10.如图所示,确定量的志向气体从状态a起先,阅历两个状态变更过程,先后到达状态b和c、下列说法正确的是()

A.在a→b过程中气体从外界吸取热量B.在b→c过程中气体对外界做功C.在a→b过程中气体的内能渐渐变大D.在b→c过程中气体的内能渐渐变小二、多选题11.下列关于容器内确定质量的气体说法中正确的是()A.气体压强是由于气体分子无规则运动撞击器壁而产生的B.气体的温度上升时,分子的热运动变得猛烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强确定增大C.气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强确定增大D.气体的温度越高,气体的体积越小时,气体的压强越大12.关于光的本质,下列说法正确的是()A.光波是一种概率波 B.光波是一种电磁波C.光的波长越长,光子的能量越大 D.光的干涉和衍射现象说明光具有波动性13.关于固体、液体,下列说法正确的是()A.假如某个固体在某一物理性质上表现出各向同性,它不愿定是非晶体B.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,这是因为油脂使水的表面张力增大的缘由C.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变成了球形,这是因为熔化后的玻璃表面分子间作用力表现为斥力使其表面扩张D.浸润现象的机制是液体与固体的相互作用比液体分子之间的相互作用强14.确定质量的志向气体从状态起先经,其图像如图所示。已知气体在状态时的体积为,则下列说法正确的是()

A.气体在状态时的体积为B.气体在状态时的体积为C.过程,气体吸取热量D.过程,气体吸取热量E.过程,外界对气体做功为15.原子弹的核反应原理是通过热中子撞击铀,假如中子动能不够大,将无法引发核反应,假设某中子以的速度撞击静止的原子核,撞击后中子与铀原子核粘在一起,发生核反应,已知中子质量为,铀原子核质量为,下列说法正确的是()A.B.C.碰撞过程中中子损失的动能等于铀原子核增加的动能D.碰撞过程中中子损失的动能大于铀原子核增加的动能16.某试验小组用图甲所示电路探讨a、b两种单色光的光电效应现象,通过试验得到光电流I与电压U的关系如图乙所示,由图可知()

A.光电子的最大初动能B.两种光的频率C.两种光照耀金属K时的逸出功不一样D.若b光可以让处于基态的氢原子电离,则a光确定也可以三、试验题17.人类对原子结构的相识,涉及很多试验的探究及众多科学家的创建性思想。(1)1909年,卢瑟福与他的学生进行了粒子散射试验(图甲),提出了原子核结构模型,下列对此试验与模型的说法,正确的是______。

A.粒子散射试验证明白原子核是由质子和中子组成的B.绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,是因为原子内部绝大部分空间是空的C.极少数粒子穿过金箔后发生大角度偏转,是因为其受到金原子核的强库仑斥力D.粒子散射试验说明白原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上(2)我国自主研发的氢原子钟现已运用于中国的北斗导航系统中,高性能的原子钟对导航精度的提高起到了很大的作用,同时原子钟体积小、重量轻,它通过氢原子能级跃迁而产生的电磁波校准时钟。氢原子能级(如图乙)所示,一群处于能级的氢原子向低能级跃迁时最多可辐射______种不同频率的光子;跃迁到时产生的光子与跃迁到时产生的光子的频率之比为______。

18.在做“用油膜法估测油酸分子的大小”的试验中,试验步骤如下:A.将一滴油酸酒精溶液滴在水面上,待油酸薄膜的形态稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔将薄膜的形态描画在玻璃板上。B.用公式求出薄膜厚度,即油酸分子的直径。C.用量筒量出滴油酸酒精溶液的体积,依据油酸酒精溶液的浓度,计算出一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积,用浅盘装入约深的水,在水面上匀整的撒上痱子粉。D.将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,数出轮廓内的方格数(不足半个的舍去,多于半个的算一个),再依据方格的边长为,求出油膜的面积。(1)对试验步骤进行排序,将C作为第一步,请补全其他步骤:C__________(写步骤前的序号)。(2)试验中要让油酸在水面尽可能散开,形成单分子油膜,并将油膜分子看成球形且紧密排列。本试验体现的物理思想方法为__________。A.限制变量法

B.志向模型法

C.极限思想法

D.等效替代法(3)已知试验室中运用的油酸酒精溶液的体积浓度为,依据油酸酒精溶液的浓度,每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积的表达式__________;油膜面积表达式__________;用以上字母表示油酸分子的直径__________。(用题中所给字母填空)四、解答题19.玻尔建立的氢原子模型,照旧把电子的运动视为经典力学描述下的轨道运动。他认为,氢原子中的电子在库仑力的作用下,绕原子核做匀速圆周运动。已知氢原子的能量等于电子绕原子核运动的动能、电子与原子核系统的电势能的总和。已知电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k。氢原子处于基态时电子的轨道半径为r1,电势能为(取无穷远处电势能为零)。(普朗克常量)(1)求氢原子处于基态时电子的动能及氢原子的总能量。(用字母表示即可)(2)若已知基态能量,电子电荷量,要使处于的氢原子电离,至少要用频率多大的电磁波照耀氢原子?(结果保留三位有效数字)(3)下图为氢原子能级图。若已知钠的极限频率为6.00×1014Hz,今用一群处于的激发态的氢原子放射的光谱照耀钠,试通过计算说明有几条谱线可使钠发生光电效应?20.如图所示,导热良好的固定直立圆筒内用面积,质量的活塞封闭确定质量的志向气体,活塞能无摩擦滑动。圆筒与温度300K的热源接触,平衡时圆筒内气体处于状态A,其体积。缓慢推动活塞使气体达到状态B,此时体积。固定活塞,上升热源温度,气体达到状态C,此时压强。已知从状态A到状态C,气体从外界吸取热量;从状态B到状态C,气体内能增加;大气压。(1)气体从状态A到状态B,其分子平均动能________(选填“增大”、“减小”或“不变”),圆筒内壁单位面积受到的压力________(选填“增大”、“减小”或“不变”);(2)求气体在状态C的温度T;(3)求气体从状态A到状态B过程中外界对系统做的功W。21.美国物理学家密立根用精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量,这项工作成了爱因斯坦方程式在很小误差范围内的干脆试验证据。密立根的试验目的是:测量金属的遏止电压与入射光频率,由此计算普朗克常量h,并与普朗克依据黑体辐射得出的h相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程式的正确性。如图乙所示,是依据某次试验作出的图像,电子的电荷量。试依据图像和题目中的已知条件:(1)写出爱因斯坦光电效应方程;(2)求这种金属的截止频率;(3)用图像的斜率k,写出普朗克常量h的表达式,并依据图像中的数据求出普朗克常量h。22.如图甲所示,一水平固定放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,汽缸中活塞I与活塞Ⅱ之间封闭有确定量的志向气体,两活塞用长度为2L、不行伸长的轻质细线连接,活塞Ⅱ恰好位于汽缸的粗细连接处,此时细线拉直且无张力。现把汽缸直立放置,如图乙所示,活塞I在上方,稳定后活塞I、Ⅱ到汽缸的粗细连接处的距离均为L。已知活塞I与活塞Ⅱ的质量之比为2:1,面积分别为3S、2S,环境温度为,重力加速度大小为g,大气压强为且保持不变,忽视活塞与汽缸壁的摩擦,汽缸不漏气,汽缸与活塞导热性良好,不计细线的体积。(1)缓慢加热气缸,当活塞Ⅱ再次回到汽缸的粗细连接处时,求气体温度T及此时细线张力;(2)在图乙中,若温度保持不变,用力缓慢上推活塞Ⅱ,使其再次回到汽缸的粗细连接处并保持静止,求稳定后推力及活塞I到汽缸的粗细连接处的距离x。中学物理选择性必修第三册全册考试高分突破必刷检测卷(基础版)全解全析1.D【详解】A.玻璃是非晶体,石墨和金刚石都是晶体,选项Α错误;B.单晶体和多晶体都有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,选项B错误;C.液体和固体接触时,附着层内的分子可能表现为引力(浸润)也可能表现为斥力(不浸润),选项C错误;D.液晶的微观结构介于晶体和液体之间,其光学性质会随电压的变更而变更,选项D正确。故选D。2.A【详解】A.依据志向气体状态方程有可知,V-T图像上各点与原点连线的斜率与压强的倒数成正比,所以状态B的压强小于状态C的压强,故A正确;B.状态B和状态D的温度相同,所以内能相同,故B错误;C.从状态C到状态D,温度降低,气体的平均动能变小,但不是每个气体分子的速率都减小,故C错误;D.从A到B的过程中,气体压强不变,体积变大,温度上升,气体分子数密度减小,而气体分子平均速率变大,气体分子对器壁的平均碰撞力变大,依据气体压强的微观说明可知单位时间单位面积与容器壁碰撞的分子数减小,故D错误。故选A。3.C【详解】A.喷洒乙醇消毒液后,会闻到淡淡的酒味,这是酒精分子做无规则运动的结果,而布朗运动不是分子运动,选项A错误;BC.酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,体积变大,对外做功,则内能减小,但因温度不变,则分子的平均动能不变,选项B错误,C正确;D.酒精由液态挥发成同温度的气态的过程中,温度不变,则热运动速率大的分子数占总分子数比例不会增大,故D错误。故选C。4.C【详解】AB.依据题意可知,仅能观测到频率分别为、、的三条谱线,则用频率为的光照耀大量处于基态的氢原子跃迁到,则有由题意和图丙可知,用光照耀不能发生光电效应,则最小,则有光的遏止电压大于光,则有可得则有故AB错误;C.由光电效应方程有由图丙可知联立解得可知,图乙中的阴极材料确定是钾,故C正确;D.由图丙可知,b光照耀阴极时,饱和电流为设每秒射出的光电子数为,由电流定义式可得解得故D错误。故选C。5.A【详解】AB.依据爱因斯坦光电效应方程结合动能定理可知入射光的频率越高,对应的遏止电压Uc越大。甲丙光的频率相等比乙光的小,则甲丙光波长相等比乙的长,故A正确B错误;C.甲丙光的频率相等,甲、丙两种光所产生光电子的最大初动能相同,故C错误;D.光电管阴极的截止频率与入射光无关,故D错误。故选A。6.A【详解】A.麦克斯韦的气体分子的速率统计图的特点是“中间多,两头少”的分布,故A正确;B.高温状态下中等分子占据的比例更大,分子速率的分布范围相对较大,故B错误;C.图线a的“腰细”,中等速率的分子较小,则对应气体分子平均动能较小的情形,故C错误;D.速率图大量分子运动的统计规律,某个气体分子在高温状态时的速率不愿定大于在低温状态时的速率,故D错误。故选A。7.C【详解】AB.由光电效应方程联立解得即光束照耀同一块金属时,若遏止电压相同,说明入射光的频率相同,遏止电压越大,入射光的频率越大,因此可知a光和c光的频率一样且均小于b光的频率,故AB错误;CD.用光子能量为2.81eV的c光照耀由金属铷构成的阴极,产生的光电子的最大初动能为大量具有最大初动能的光电子去撞击大量处于n=3激发态的氢原子,这些氢原子吸取能量为从而跃迁到n=4能级,当大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可向外辐射的光的频率种数为故C正确,D错误。故选C。8.C【详解】依据可求得遏止电压之比为故选C。9.C【详解】A.由到的衰变方程为即为β衰变,故A错误;B.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数的原子核不适用,故B错误;C.从到质量数少20,则发生了5次α衰变,依据反应前后质量数、电荷数守恒可得,发生2次β衰变,故C正确;D.图中发生α衰变和β衰变时,往往伴随γ射线产生,故D错误。故选C。10.D【详解】AC.由图可知,在a→b过程中气体体积减小,外界对气体做功ab图像反向过原点,说明等温变更,所以内能不变依据热力学第确定律可知气体对外界放出热量,故AC错误;B.在b→c过程中体积变小,外界对气体做功,故B错误;D.在b→c过程中压强不变,依据玻意耳定律可知温度降低,所以内能渐渐变小,故D正确。故选D。11.AD【详解】A.气体压强是由于气体分子无规则运动撞击器壁而产生的,选项A正确;B.气体的温度上升时,分子的热运动变得猛烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,但是假如气体体积变大,气体数密度减小,气体对器壁的碰撞次数减小,则气体的压强不愿定增大,选项B错误;C.气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,但是假如气体温度降低,气体分子平均动能减小,对器壁的碰撞力减小,则气体的压强不愿定增大,选项C错误;D.依据可知,气体的温度越高,气体的体积越小时,气体的压强越大,选项D正确。故选AD。12.ABD【详解】A.光波在空间各点出现的概率大小可以用波动规律来描述,但单个光子无法预料轨迹,所以光波是一种概率波,A正确;B.由麦克斯韦电磁理论可知光波是一种电磁波,B正确;C.光的波长越长频率越小,光子的能量也越小,C错误;D.只有波才会出现干涉和衍射现象,所以光的干涉和衍射现象说明光具有波动性,D正确;故选ABD。13.AD【详解】A.假如某个固体在某一物理性质上表现出各向同性,它不愿定是非晶体,还可能是多晶体,选项A正确;B.由于油脂将水及玻璃隔开,而水与油脂是不浸润的,故水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,水和玻璃是浸润的,故B错误;C.玻璃管的裂口在火焰上烧熔后,它的尖端会变钝,是表面张力的缘由,表面张力表现为引力,因为表面张力具有使液体表面绷紧即减小表面积的作用,故C错误;D.当液体和与之接触的固体的相互作用比液体分子之间相互作用强时,液体会润湿固体并附着在固体表面上,发生浸润现象,选项D正确。故选AD。14.BCD【详解】AC.气体从状态到状态为等温变更,由玻意耳定律可得解得体积增大,气体对外做功,温度不变则气体内能不变,由热力学第确定律可知这一过程吸取热量,错误,C正确;BE.过程为等压过程,由盖一吕萨克定律可得解得气体做功为则外界对气体做功为,B正确,错误;D.过程,体积增大温度上升,气体对外做功且内能增大,由热力学第确定律知该过程吸取热量,D正确。故选BCD。15.AD【详解】AB.元素左上方数字表示元素的质量数,则有故A正确,B错误;CD.撞击后中子与铀原子核粘在一起,可知碰撞为非弹性碰撞,碰撞过程系统有能量损失,所以碰撞过程中中子损失的动能大于铀原子核增加的动能,故C错误,D正确。故选AD。16.AB【详解】A.由题图可得b光照耀光电管时反向截止电压大,其逸出的光电子最大初动能大,即故A正确;B.由光电效应方程由题图可得b光照耀光电管时反向截止电压大,其频率大,即故B正确;C.金属的逸出功由金属本身确定,与光的频率无关,故C错误;D.b光的频率大,光子能量大,若b光可以让处于基态的氢原子电离,则a光有可能让基态氢原子电离,并不是确定可以,故D错误。故选AB。17.BCD10【详解】(1)[1]B.绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,是因为原子内部绝大部分空间是空的,B正确;C.极少数粒子穿过金箔后发生大角度偏转,是因为其受到金原子核的强库仑斥力,C正确;D.粒子散射试验说明白原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上,但该试验不能确定出原子核的组成是质子和中子,A错误,D正确。故选BCD。(2)[2]一群处于能级的氢原子向低能级跃迁时最多可辐射出不同频率的光子种数为[3]设跃迁到时产生的光子的频率为,跃迁到时产生的光子的频率为,可得联立可得18.ΑDBB【详解】(1)[1]先滴油酸酒精混合液,再计算油膜的面积,最终计算油酸分子直径,所以正确的依次是CΑDB。(2)[2]分子间存在空隙,且存在多层分子的状况,为了便利探讨问题,达到估测油酸分子直径的目的,我们将油酸分子层建模成无空隙的单分子层,这是利用志向模型的思

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