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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年仁爱科普版选择性必修3物理上册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围: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7题,共14分)1、如图所示,内径均匀、两端开口的V形管,B支管竖直插入水银槽中,A支管与B支管之间的夹角为A支管中有一段长为h的水银柱保持静止;下列说法中正确的是()

A.B管内水银面比管外水银面高hB.B管内水银面比管外水银面高C.B管内水银面比管外水银面高D.管内封闭气体的压强比大气压强大高的水银柱2、如图所示,a、b是航天员王亚平在“天宫一号”实验舱做水球实验时水球中形成的气泡。a、b两气泡温度相同且a的体积大;气泡内的气体视为理想气体,则()

A.该水球内的水分子之间只有引力B.a内气体的分子平均动能比b的大C.水球呈球形是表面张力作用的结果D.在水球表面滴一小滴红墨水,最后水球呈红色,这是布朗运动的结果3、2021年12月30日,中国“人造太阳”——全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)再次创造新的世界纪录,实现1056秒的长脉冲高参数等离子体运行。大科学工程“人造太阳”通过核反应释放的能量用来发电,其主要的核反应过程可表示为()A.+→+B.+→+C.+→++3D.→+4、现将氦核和从圆形匀强磁场区域的水平直径上的点以大小相等的动量沿反方向射出,二者分别从水平直径的点射出磁场;则下列说法正确的是()

A.一定有B.射出的粒子速度大小满足C.氦核在磁场中运动的时间比的短D.若氦核由与聚变产生,则核反应方程为5、一定质量的理想气体从状态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的压强大于状态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减少6、下列说法正确的是()A.布朗运动是悬浮固体小颗粒的无规则运动,证明了组成固体小颗粒的分子在做无规则运动B.晶体中的原子排列具有空间上的周期性,但每个原子的位置不是固定不动的C.一个氧气分子的体积等于氧气的摩尔体积除以阿伏伽德罗常数D.相同质量的气体温度越高,内能越大7、2017年11月17日,“中国核潜艇之父”——黄旭华获评全国道德模范,颁奖典礼上,习总书记为他“让座”的场景感人肺腑,下列有关核反应说法错误的是()A.目前核潜艇是利用重核裂变提供动力B.重核裂变反应前后一定有质量亏损C.式中d=1D.铀核裂变后的新核比铀核的比结合能大评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)8、某同学在研究某金属的光电效应现象时,发现该金属逸出光电子的最大初动能EK与入射光频率的关系如右图所示.若图线在横、纵坐标轴上的截距分别为a和-b,已知电子所带电荷量为e;由图线可以得到。

A.该金属的逸出功为零B.普朗克常量为单位为C.当入射光的频率为2时,逸出光电子的最大初动能为bD.当入射光的频率为3时,遏止电压为9、下列关于α粒子的说法正确的是()A.α粒子是氦原子B.原子核放出α粒子即α衰变,α衰变的核反应方程式为C.原子核放出α粒子即α衰变,这一过程往往还伴随放出γ射线D.比较α、β、γ三种射线,由α粒子组成的α射线,电离能力最弱、穿透能力最强10、如图所示;两端开口的弯管,左管插入水银槽中,右管有一段高为h的水银柱,中间封有一段空气,则()

A.弯管左管内外水银面的高度差为hB.若把弯管向上移动少许,则管内气体体积增大C.若把弯管向下移动少许,则右管内的水银柱沿管壁上升D.若环境温度升高,则右管内的水银柱沿管壁上升11、氧气钢瓶充气后压强高于外界大气压,假设缓慢漏气时瓶内外温度始终相等且保持不变,氧气分子之间的相互作用可忽略不计,在该漏气过程中瓶内氧气A.分子总数减少,分子总动能不变B.密度降低,分子平均动能不变C.吸收热量,膨胀做功D.压强降低,不对外做功12、某同学用带有刻度的注射器做验证玻意耳定律的实验,温度计表明在整个实验过程中都是等温的,他根据实验数据绘出了p-的关系图线EF;从图中的图线可以得出()

A.如果实验是从E状态→F状态,则表示外界有空气进入注射器内B.如果实验是从E状态→F状态,则表示注射器内有部分空气漏了出来C.如果实验是从F状态→E状态,则表示注射器内有部分空气漏了出来D.如果实验是从F状态→E状态,则表示外界有空气进入注射器内13、氦原子被电离一个核外电子后形成类氢结构的氦离子(He+);能级图如图所示,根据玻尔原子理论,关于氦离子能级跃迁,下列说法正确的是()

A.一个氦离子从能级n=4向低能级跃迁,最多可辐射3种不同频率的光子B.从n=4向n=1能级跃迁,需吸收光子最大能量为51.0eVC.处于n=1能级的氦离子,可以吸收54.0eV的能量而发生电离D.从n=3跃迁到n=2能级比从n=2跃迁到n=1能级辐射出的光子频率低14、如图所示,甲为演示光电效应的实验装置;乙图为a、b、c三种光照射下得到的三条电流表与电压表读数之间的关系曲线;丙图为氢原子的能级图;丁图给出了几种金属的逸出功和极限频率关系。以下说法正确的是()

几种金属的逸出功和极限频率金属W0/eV/1014Hz钠2.295.33钾2.255.44铷2.135.15

A.若乙光为绿光,甲光可能是紫光B.若甲光为绿光,丙光可能是紫光C.若乙光光子能量为用它照射由金属铷构成的阴极,所产生的大量具有最大初动能的光电子去撞击大量处于激发态的氢原子,可以产生6种不同频率的光D.若乙光光子能量为用它直接照射大量处于激发态的氢原子,可以产生6种不同频率的光15、能源是社会发展的基础,发展核能是解决能源问题的途径之一,下列关于核反应方程的说法正确的是()A.衰变方程U→Th+x中x是电子B.衰变方程Th→Pa+y中y是电子C.核聚变反应方程中a=2D.核裂变反应方程中b=316、当一个铀核裂变时,它所产生的两个核()A.含有的总质子数比裂变前铀核的质子数少B.含有的总中子数比裂变前铀核的中子数少C.比结合能比裂变前铀核的比结合能小D.可能是多种形式的两个核的组合评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)17、在装有食品的包装袋(导热良好)中充入氮气,可以起到保质作用。某厂家为检测包装袋的密封性,在包装袋中充满一定量的氮气,然后密封进行加压测试。测试时,对包装袋缓慢地施加压力。将袋内的氮气视为理想气体,则加压测试过程中,包装袋内壁单位面积上所受气体分子撞击的作用力_______(选填“增大”,“减小”或“不变”),包装袋内氮气的内能_______(选填增大"、“减小"或“不变"),包装袋内氮气_______(选填“吸热“、,放热"或“不吸热也不放热')。18、判断下列说法的正误。

(1)热量不会从低温物体传给高温物体。____

(2)机械能可以完全转化为内能,而内能不可能完全转化为机械能。____

(3)可以从单一热库吸收热量,使之完全变为功。____

(4)能源是取之不尽、用之不竭的。____19、放射性同位素及其应用。

(1)放射性同位素:具有_____的同位素。

(2)应用:

a.射线测厚仪:工业部门使用放射性同位素发出的射线来测厚度。

b.放射治疗。

c.培优;保鲜。

d.示踪原子:一种元素的各种同位素具有______的化学性质,用放射性同位素代替非放射性的同位素后可以探测出原子到达的位置。20、光电效应现象的有关计算。

(1)最大初动能的计算:_______;

(2)截止频率的计算:hνc=W0,即_______;

(3)遏止电压的计算:-eUc=0-Ek,即_______。21、正电子发射计算机断层显像(PET)的基本原理是:将放射性同位素15O注入人体,参与人体的代谢过程。15O在人体内衰变放出正电子;与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图像。根据PET原理,回答下列问题:

(1)写出15O的衰变和正负电子湮灭的方程式。_______

(2)将放射性同位素15O注入人体,15O的主要用途是______

A.利用它的射线B.作为示踪原子C.参与人体的代谢过程D.有氧呼吸。

(3)PET中所选的放射性同位素的半衰期应______。(选填“长”“短”或“长短均可”)22、图示为英国物理学家卢瑟福设计的实验装置图。实验中,金箔的厚度约为4.0×________________m(选填“10-11”、“10-6”、“10-3”)。用高速飞行的α粒子轰击金箔,发现:________________α粒子产生超过90°的大角度偏转;甚至被弹回(选填“绝大多数”;“少数”、“极少数”)。

23、非晶体。

(1)______(填“有”或“没有”)规则的外形.

(2)物理性质:a.______(填“有”或“没有”)确定的______;

b.导电、导热、光学等物理性质表现为各向______(填“异性”或“同性”)。24、半衰期定义:放射性元素的原子核有______发生衰变所需的时间。评卷人得分四、作图题(共2题,共14分)25、根据气体分子动理论,气体分子运动的剧烈程度与温度有关,下列表格中的数据是研究氧气分子速率分布规律而列出的。按速率大小划分的区间(m/s)各速率区间的分子数占总分子数的百分比(%)0℃100℃100℃100以下1.40.7100~2008.15.4200~30017.011.9300~40021.417.4400~50020.418.6500~60015.116.7600~7009.212.9700~8004.57.9800~9002.04.6900以上0.93.9

试作出题中的分子运动速率分布图像。26、用连线连结起左边列出的科学家和右边列出的他所测定的物理量或证实过的物理事实。

A、布朗a;热功当量。

B、卡文迪许b;电磁波的存在。

C、焦耳c;万有引力恒量。

D、赫兹d;分子不断作热运动。

E、法拉第e;原子的有核结构。

F、牛顿f、电子电量评卷人得分五、实验题(共2题,共6分)27、在粗测油酸分子大小的实验中;具体操作如下:

①取油酸注入的容量瓶内,然后向瓶中加入酒精,直到液面达到的刻度为止;摇动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸的酒精溶液;

②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数直到量筒内液体达到为止;恰好共滴了100滴;

③在边长约的浅水盘内注入约深的水;将痱子粉均匀地撒在水面上,再用滴管吸取油酸的酒精溶液,轻轻地向水面滴一滴溶液,酒精挥发后,油酸在水面上尽可能地散开,形成一层油膜,膜上没有痱子粉,可以清楚地看出油膜轮廓;

④待油膜形状稳定后;将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上绘出油酸膜的形状;

⑤如图所示,将画有油酸膜形状的玻璃板放在边长为的方格纸上。

(1)根据实验操作中的数据可知一滴油酸酒精溶液中所含的油酸为_______油膜面积为_______求得的油膜分子直径为___________(此空结果取一位有效数字)。

(2)若阿伏加德罗常数为油酸的摩尔质量为油酸的密度为则下列说法正确的是________。

A.油酸所含分子数为B.油酸所含分子数为

C.1个油酸分子的质量为D.油酸分子的直径约为

(3)某同学实验中最终得到的油酸分子直径和大多数同学的比较,数据都偏大,对于出现这种结果的原因,可能是由于_________。

A.错误地将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算。

B.计算油酸膜面积时;错将不完整的方格作为完整方格处理。

C.画油膜轮廓时;没等轮廓稳定下来就立刻画好。

D.水面上痱子粉撒的较多,油酸膜没有充分展开28、如图1所示;是用气体压强传感器探究气体等温变化规律的实验装置,操作步骤如下:

①在注射器内用活塞封闭一定质量的气体;将注射器;压强传感器、数据采集器和计算机逐一连接起来;

②缓慢移动活塞至某一位置,待示数稳定后记录此时注射器内封闭气体的体积和由计算机显示的气体压强值

③重复上述步骤②;多次测量并记录数据;

④根据记录的数据;作出相应图象,分析得出结论。

(1)在本实验操作的过程中,应该保持不变的量是气体的___________和___________。

(2)根据记录的实验数据,作出了如图2所示的图像。对图线进行分析,如果在误差允许范围内,之间应该满足的关系式为___________。

(3)在温度不变的环境中,某小组的同学缓慢移动活塞压缩气体,记录实验数据,并在坐标纸中作出了压强p与体积V的关系图线,如图3所示。从图像可知,在读数和描点作图均正确的情况下,得到这个图像的原因可能是___________。

评卷人得分六、解答题(共4题,共16分)29、玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域;提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律。

(1)氢原子处于基态时,电子在库仑力作用下绕原子核做匀速圆周运动,其轨道半径为已知电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k;试求:

a.电子绕核运动的环绕速度

b.电子绕核运动形成的等效电流值I。

(2)处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,形成氢原子光谱,其谱线波长可以用巴耳末一里德伯公式来表示分别表示氢原子跃迁前后所处状态的量子数。,对于每一个值,有。。,称为里德伯常量,是一个已知量。对于的一系列谱线其波长处在紫外线区,称为赖曼系;的一系列谱线其波长处在可见光区;称为巴耳末系。

用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用赖曼系波长最短的光照射时,逸出光电子的最大初动能为当用巴耳末系波长最长的光照射时,逸出光电子的最大初动能为真空中的光速为c。试求:

a.赖曼系波长最短的光对应的频率

b.该种金属的逸出功W(用表示)。30、如图所示,一个绝热的气缸竖直放置,内有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,隔板将气缸分成两部分,分别密封着两部分理想气体A和活塞的质量为1kg,横截面积为与隔板相距1m。现通过电热丝缓慢加热气体,当A气体吸收热量120J时,活塞上升了1m,此时气体的温度为已知大气压强为重力加速度为

(1)加热过程中,若A气体内能增加了求B气体内能增加量

(2)现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时A气体的温度为求此时添加砂粒的总质量

31、1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.中国科学院某实验室工作人员,用初速度为v0的α粒子;轰击静止的氮原子核,产生了质子.若某次碰撞可看做对心正碰,碰后释放的核能全部转化为动能,新核与质子同方向运动,且垂直磁场方向,通过分析偏转半径可得出新核与质子的速度大小之比为1:17。

(1)写出核反应方程;

(2)求出质子的速度;(质子中子的质量均为m)

(3)求释放后新核的动能。32、天文学家测得银河系中氦的含量约为25%;有关研究表明,宇宙中氦生成的途径有两条,一是在宇宙诞生后3分钟左右生成的,二是在宇宙演化到恒星诞生后,由恒星内部氢核聚变反应生成的。

(1)把氢核聚变反应简化为4个氢核()聚变成氦核()。同时放出2个正电子子()和2个中微子(νe)。请写出该氢核聚变反应的方程式;并计算一次反应释放的能量(计算结果用焦耳表示,取两位有效数字)。

(2)研究表明,银河系的年龄为t=3.8×1017s,每秒钟银河系产生的能量P约为1.0×1037J;现假定该能量全部来自上述氢核聚变反应。试估算银河系中由上述氢核聚变所产生的氦的质量(计算结果保留一位有效数字)。

(3)根据你的估算结果;对银河系中氦的主要生成途径作出判断。

(可能用到的数据:银河系质量为M=3×1041kg,原子质量单位1u=1.66×10−27kg,1u相当于1.5×10−10J的能量,电子质量me=0.0005u,氦核质量mα=4.0026u,氢核质量mp=1.0078u,中微子(νe)质量为零,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023kg/mol。)参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、C【分析】【分析】

【详解】

以A管中的水银为研究对象;则有。

pS+hcosθS=p0SB管内压强为。

p=p0-hcosθ显然p<p0,并且压强比大气压强小hcosθ;且B管内水银面要比槽内水银面高出hcosθ。

故C正确;ABD错误。

故选C。2、C【分析】【分析】

【详解】

A.分子之间同时存在引力和和斥力;故A错误;

B.a、b两气泡温度相同,则a内气体的分子平均动能与b的相等;故B错误;

C.水球呈球形是表面张力作用的结果;故C正确;

D.由于分子的无规则运动;最终红色将扩散到整个水球,这是扩散现象,故D错误。

故选C。3、A【分析】【详解】

A.根据题意,实验装置为核聚变装置,核反应方程+→+

属于核聚变;故A正确;

B.核反应方程+→+

属于原子核的人工转变;故B错误;

C.核反应方程+→++3

属于裂变;故C错误;

D.核反应方程→+

属于衰变;故D错误。

故选A。4、D【分析】【分析】

【详解】

A.根据左手定则可知,氦核和在磁场中做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,故有

解得

则从两点离开的粒子做匀速圆周运动的半径之比为结合几何知识可知

故A错误;

B.氦核的质量大于的质量,二者动量大小相等,则有

故B错误;

C.氦核和的比荷相同,由

可知二者运动周期相同;又根据几何知识可知二者在磁场中的偏转角度相等,则二者在磁场中运动的时间相等,故C错误;

D.若氦核由与聚变产生,根据质量数和电荷数守恒可知核反应方程为

故D正确。

故选D。5、D【分析】【详解】

A.根据可知,V—T图线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错误;

B.状态B和状态D的温度相同;则内能相同,选项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,温度升高,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,则单位时间单位面积与容器壁碰撞的分子数减少,选项D正确。

故选D。6、B【分析】【详解】

A.布朗运动证明了液体分子在做无规则运动;不能证明固体小颗粒分子的无规则运动,故A错误;

B.由晶体的内部特征可知;在各种晶体中,原子(或分子;离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性,且每个原子的位置不是固定不动的,故B正确;

C.一个氧气分子的体积等于氧气的摩尔体积除以阿伏伽德罗常数;只能算出每个氧气分子占据的空间,不能算出氧气分子的体积,C错误;

D.当温度相同时;分子的平均动能相同,但分子个数可能不同,所以相同质量的两种气体,温度相同时,内能不同,故D错误。

故选B。7、C【分析】【详解】

A.目前核潜艇是利用重核裂变提供动力;故A正确;

B.重核裂变反应前后会释放核能;一定有质量亏损,故B正确;

C.根据质量数和电荷数守恒可知,式中d=2;故C错误;

D.铀核裂变后的新核比铀核更稳定;所以新核比铀核的比结合能大,故D正确。

本题选错误的,故选C。二、多选题(共9题,共18分)8、C:D【分析】【详解】

A.根据光电效应方程Ekm=hγ−W0;横截距表示该金属的截止频率,可知该金属的逸出功不为零,故A错误;

B.图线的斜率表示普朗克常量;单位为J/Hz,故B错误;

C.由图可知W0=b,ha=W0,则当入射光的频率为2a时,逸出光电子的最大初动能为

选项C正确;

D.当入射光的频率为3a时,则

由可得

选项D正确。

故选CD。9、B:C【分析】【详解】

A.α粒子是氦原子核;A错误;

B.原子核放出α粒子即α衰变,α衰变的核反应方程式为B正确;

C.原子核放出α粒子即α衰变;这一过程往往还伴随放出γ射线(以能量的形式放出),C正确;

D.比较α;β、γ三种射线;由α粒子组成的α射线,电离能力最强、穿透能力最弱,D错误。

故选BC。10、A:C:D【分析】【详解】

封闭气体的压强等于大气压与水银柱产生压强之差,故左管内外水银面高度差也为h,A对;弯管上下移动,封闭气体温度和压强不变,体积不变,B错C对;环境温度升高,封闭气体体积增大,则右管内的水银柱沿管壁上升,D对.11、B:C【分析】【详解】

膨胀做功;若不吸热则温度降低,故气体会吸热,由于过程缓慢,气体与环境保持同温。放气过程气体分子总数减小,体积不变,则密度降低,温度不变,则分子平均动能不变,故BC正确;AD错误。

故选BC。12、A:C【分析】【分析】

【详解】

连接OE、OF,因为OF的斜率大于OE的斜率,表示(PV)F>(PV)E,说明如果实验是从E状态→F状态,则表示外界有空气进入注射器内;如果实验是从F状态→E状态;则表示注射器内有部分空气漏了出来,故AC正确,BD错误.

故选AC。13、A:D【分析】【详解】

A.一个氢离子从能级n=4向低能级跃迁;最多可辐射3种不同频率的光子,A正确;

B.从n=4向n=1能级跃迁,是从高能级向低能级跃迁,不需要吸收能量,要释放能量,辐射的光子最大能量为

B错误;

C.处于n=1能级的氦离子要发生电离,需要吸收的能量应满足

处于n=1能级的氦离子;至少吸收54.4eV的能量才能发生电离,C错误;

D.根据

解得

D正确。

故选AD。14、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.由图乙知甲光和乙光反向截止电压相等,根据动能定理

可知逸出的光电子的最大初动能相等,根据爱因斯坦光电效应方程

可知;甲光和乙光的频率相等,若乙光为绿光,甲光也为绿光,A错误;

B.由图乙知甲光的反向截止电压(数值)小于丙光的反向截止电压,则甲光照射时逸出的光电子的最大初动能小于丙光照射时逸出的光电子的最大初动能,根据爱因斯坦光电效应方程

可知;甲光的频率小于丙光的频率,若甲光为绿光,丙光可能是紫光,B正确;

C.若用乙光照射由金属铷构成的阴极,逸出的光电子的最大初动能为

用该光电子撞击大量处于激发态的氢原子,因为

所以可使氢原子跃迁到n=4激发态,处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,可产生种不同频率的光;C正确;

D.若用能量为的乙光直接照射大量处于n=2激发态的氢原子,因为

即入射光光子的能量不等于氢原子的能级差,故不能使处于n=2能级的氢原子发生跃迁,处于n=2能级的氢原子只能向n=1能级跃迁;只能产生一种频率的光,D错误。

故选BC。15、B:D【分析】【详解】

A.根据质量数守恒和电荷数守恒可得,x的质量数为A=238-234=4

电荷数为Z=92-90=2

所以x为氦原子核即α粒子,故A错误;

B.根据质量数守恒和电荷数守恒可得,y的质量数为A=0,电荷数为Z=90-91=-1

所以y为电子故B正确;

C.根据质量数守恒得a=3+2-4=1

故C错误;

D.根据质量数守恒得b=235+1-144-89=3

故D正确。

故选BD。16、B:D【分析】【分析】

【详解】

AB.铀核裂变反应中;铀核吸收一个中子而释放出几个中子,与铀核相比,两个新核的总质子数没有发生变化,而总中子数减少,A错误B正确;

CD.裂变发生质量亏损;释放能量,产物的比结合能更大,在铀核裂变反应中,产物并不是唯一的,C错误D正确。

故选BD。三、填空题(共8题,共16分)17、略

【分析】【详解】

[1].根据气体压强的微观意义可知;因为加压,故内部气体的压强增大,故包装袋内壁单位面积上所受气体分子撞击的作用力将增大;

[2].因为是缓慢地施加压力;故认为温度不变,理想气体的内能只与温度有关,故包装袋内氮气的内能不变;

[3].对气体加压的过程中气体的温度不变,则体积减小,该过程中外力对气体做功而内能不变,由热力学第一定律可知,包装袋内氮气放热。【解析】增大不变放热18、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】①.错误②.错误③.正确④.错误19、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]放射性同位素:具有放射性的同位素。

(2)d.[2]示踪原子:一种元素的各种同位素具有相同的化学性质,用放射性同位素代替非放射性的同位素后可以探测出原子到达的位置。【解析】①.放射性②.相同20、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】①.Ek=hν-W0=hν-hνc②.νc=③.Uc==21、略

【分析】【详解】

(1)[1]由题意得O→N+e,e+e→2γ。

(2)[2]将放射性同位素15O注入人体后;由于它能放出正电子,并能与人体内的负电子产生一对光子,从而被探测器探测到,所以它的用途为作为示踪原子,故选B。

(3)[3]根据同位素的用途,为了减小对人体的伤害,半衰期应该很短。【解析】①.O→N+e,e+e→2γ②.B③.短22、略

【分析】【详解】

[1]α粒子散射实验中,金箔的厚度约为4.0×10-6m;

[2]实验现象是绝大多数的α粒子几乎沿直线通过,只有极少数α粒子产生超过90°的大角度偏转,甚至被弹回。【解析】10-6极少数23、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】没有没有熔化温度同性24、略

【分析】【分析】

【详解】

半衰期定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间。【解析】半数四、作图题(共2题,共14分)25、略

【分析】【详解】

分子运动速率分布图像如图所示:

横坐标:表示分子的速率。

纵坐标:表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。【解析】见解析26、略

【解析】五、实验题(共2题,共6分)27、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积为

[2]不足半个的舍去,超过半个的算一个,估算约114格,故形成的油膜面积为

[3]油酸分子的直径为

(2)[4]A.油酸的物质的量为所含分子数为A错误;

B.油酸的质量为其物质的量为所含分子数为

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