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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年外研版选择性必修3物理下册月考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8题,共16分)1、在X射线散射实验中若散射光波长是入射光波长的1.5倍,则入射光光子能量E0与散射光光子能量E的比为()A.2∶3B.3∶2C.1∶1D.4∶92、药物浓度的衰减与原子核衰变的规律相似。服用布洛芬片后药物有效成分血浆浓度下降的半衰期约为2h,若用药后血浆中浓度的最大值为20mg/L,药物浓度低于3mg/L就要补充用药。则合适的用药时间间隔为()A.2hB.4hC.6hD.8h3、物理概念是客观事物的物理属性和本质特征在人们头脑中的反映,是物理事物的抽象、观察、实验和物理思维相结合的产物,在物理概念建立的过程中,用到大量的科学方法,如“理想模型法”、“控制变量法”、“比值定义法”等,建构以下物理概念用的科学方法与加速度不同的是()A.动摩擦因数B.能量子C.电场强度D.磁感应强度4、大量处于激发态的氢原子跃迁到n=1基态过程中;下面说法正确的是()。
A.可能放出能量为的光子B.可能检测到4种频率不同的光子C.核外电子的电势能一定减少D.核外电子的动能一定减少5、下列叙述中符合史实的是A.玻尔理论很好地解释了氢原子的光谱B.汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构C.卢瑟福根据粒子散射实验的现象,提出了原子的能级假设D.贝克勒尔发现了天然放射现象,并提出了原子的核式结构6、在匀强磁场中,有一个原来静止的C原子核发生衰变,它放出的粒子与反冲核的径迹是两个相内切的圆,两圆的直径之比为7:1,那么C的衰变方程为()A.B.C.D.7、放射性同位素钍232经α、β衰衰变会生成氡,其衰变方程为则下列说法中正确的是()A.衰变方程中B.氡核的比结合能大于钍核的比结合能C.钍核α衰变的半衰期等于其放出一个α粒子所经历的时间D.衰变后α粒子、β粒子与氡核的质量之和等于衰变前钍核的质量8、2020年11月27日;华龙一号核电5号机(如图)组首次并网成功,标志着我国正式进入核电技术先进国家行列。华龙一号发电机利用的是铀核裂变释放的核能,则下列说法正确的是()
A.太阳辐射能量的主要来源也是重核裂变B.铀核裂变的核反应方程之一为:C.裂变反应为吸收核能的反应D.锶90是铀235的裂变产物,其半衰期为28年,那么经过56年锶90就衰变没了评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)9、车轮的轮胎在正常情况下是充满气体的;但在维修车轮时有时要将轮胎内的气体放掉。若迅速拔掉轮胎的气门芯,如图所示,轮胎里面的气体会在一瞬间释放出来,此时用手立即去触摸充气嘴处,会感觉到充气嘴的温度降低,这种现象在夏天比较明显。将轮胎内的气体视为理想气体。喷气时间极短,视轮胎为绝热材料,下列说法正确的是__________
A.轮胎内气体在喷出过程中其内能迅速减小B.轮胎内部气体压强迅速减小C.轮胎内的气体迅速向外喷出是由于分子做扩散运动引起的E.气体喷完后瞬间充气嘴有较凉的感觉,是由轮胎内气体迅速膨胀对外做功而温度下降导致的E.气体喷完后瞬间充气嘴有较凉的感觉,是由轮胎内气体迅速膨胀对外做功而温度下降导致的10、如图所示,在水平面上放置着一个密闭绝热的容器,容器内部有一个一定质量的活塞,活塞的上部封闭着理想气体,下部为真空,活塞与器壁的摩擦忽略不计,置于真空中的轻弹簧的一端固定于容器的底部,另一端固定在活塞上,弹簧被压缩后用绳扎紧,此时弹簧的弹性势能为(弹簧处于自然长度时弹性势能为零);现在绳突然断开,则下列说法中正确的是()
A.由于能量的转化与守恒,活塞将不停地振动起来B.容器内气体的温度将趋于一个定值C.活塞最终会停留在比原来较高的位置上D.活塞最终会停下来,全部转化为其他形式的能量11、2020年6月23日北斗全球组网卫星的收官之星发射成功,其中“北斗三号”采用星载氢原子钟,通过氢原子的能级跃迁而产生的电磁波校准时钟。氢原子的部分能级结构如图所示,则()
A.氢原子的核外电子在离原子核较近的地方出现的概率较小B.用11eV的光子照射,能使处于基态的氢原子跃迁到激发态C.用4eV的光子照射处于n=2激发态的氢原子,可以使之电离D.氢原子由基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大12、关于分子动理论,下列说法中正确的是____________。A.两个分子间分子势能减小的过程中,两分子间的相互作用力可能减小B.已知阿伏加德罗常数为水的摩尔质量为M,标准状况下水蒸气的密度为(均为国际单位制单位),则1个水分子的体积是C.气体分子的速率分布规律遵从统计规律,在一定温度下,某种气体的分子速率分布图象是确定的E.物体的温度升高时分子平均动能一定增大,但内能不一定增大E.物体的温度升高时分子平均动能一定增大,但内能不一定增大13、当两分子逐渐靠近时,它们之间的作用力一开始体现为引力,且大小先变大后变小,之后体现为斥力。以下判断正确的是()A.当两分子逐渐靠近时,分子力先做负功再做正功B.当两分子逐渐靠近时,分子力对应的势能始终增加C.当两分子逐渐靠近时,分子力对应的势能先减小后增大D.当两分子逐渐靠近时,分子间的引力一定会增加14、如图所示;吊在天花板下的导热汽缸中有一个可无摩擦上下移动且不漏气的活塞A,活塞A的下面吊着一个重物,汽缸中封闭着一定量的理想气体。起初各部分均静止不动,外界大气压保持不变,针对汽缸内的气体,当状态缓慢发生变化时,下列判断正确的是()
A.迅速向下拉动活塞,缸内气体温度降低B.当活塞向下移动时,外界一定对气体做正功C.若汽缸导热良好,保持环境温度不变,缓慢增加重物的质量,气体一定会吸热E.环境温度升高,气体的压强一定增大E.环境温度升高,气体的压强一定增大15、根据《中国核电中长期发展规划》,到2020年,全国在运核电规划装机容量达到5800万千瓦.关于核反应和核能下列说法正确的是()A.所有的核反应过程都会出现质量亏损,因此都会向外释放能量B.核反应方程属于衰变C.钚的半衰期为24100年,8个钚原子核经过24100年后还一定剩余4个D.裂变反应堆中,镉棒的作用是吸收中子,控制反应速度评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)16、如图所示,一定质量的理想气体封闭在气缸内,缓慢经历了A→B→C→D→A四个过程.则A、C两状态热力学温度比值TA:TC=_________;若A→B过程,活塞对气体做功W,则C→D过程,气体对活塞做功_________.
17、状态参量:用来描述_______的物理量,常用的状态参量有体积V、压强p、_______等。18、强相互作用的特点。
(1)强相互作用是_________力,作用范围只有约_________m。
(2)距离增大时,强相互作用急剧________。超过10-15m,相互作用不存在。19、月球和太阳对地球的引力形成了一种能源,叫做____________能.该能源属于____________(选填“可再生”或“不可再生”)能源.20、如图,一定质量的理想气体由状态A变化到状态B,该过程气体对外___________(填“做正功”“做负功”或“不做功”),气体的温度___________(填“升高”“降低”“先升高后降低”“先降低后升高”或“始终不变”)。
21、一定质量的理想气体,由状态A沿直线变化到状态C,再由状态C沿直线变化到状态B,最后由状态B沿直线回到状态A,如图所示。已知气体在状态A的温度气体由状态A沿直线变化到状态C的过程中的最高温度为______K;完成一个循环过程,气体______(选填“放出”或“吸收”)的热量为______J。
22、如果取分子间距离时为分子势能的零势能点,则时,分子势能为___________值;时,分子势能为___________值。并试着在图中画出的图像___________。(选填“正”“负”或“零”)
23、如图所示,一个开口向上、竖直放置的玻璃管内有一段高的汞柱封有一段空气柱,空气柱长为温度为由于空气柱温度变化使汞柱上升了则变化后的温度为______℃.
评卷人得分四、作图题(共2题,共8分)24、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。25、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12分)26、某实验小组完成“用油膜法测油酸分子的大小”的实验。
(1)该小组进行下列实验操作,请选出需要的实验操作,并将它们按操作先后顺序排列:D、______(用字母符号表示)。
(2)某次实验时,滴下油酸溶液后,痱子粉迅速散开形成如图所示的“锯齿”边沿图案,出现该图样的可能原因是______;
A.盆中装的水量太多。
B.痱子粉撒得太多;且厚度不均匀。
C.盆太小,导致油酸无法形成单分子层27、在“用油膜法估测分子的大小”实验中;实验方法及步骤如下:
①向体积V油=1mL油酸中加酒精,直至总量达到V总=1000mL;
②用注射器吸取①中油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=50滴时,测得其体积恰好是V0=1mL;
③先往边长30﹣40cm的浅盘里倒入2cm深的水;然后将痱子粉均匀地撒在水面上;
④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液;待油酸在水面上尽可能散开,将事先准备好的带方格的塑料盖板放在浅盘上,并在塑料盖板上描下油酸膜的形状;
⑤描出的轮廓;已知每个小正方形的边长a=2cm,轮廓范围内正方形的个数为73格,可以算出油酸膜的面积S;
⑥结合以上数据,可计算得到油酸分子的直径。A.
根据以上信息;回答下列问题(本题均保留一位有效数字)
(1)步骤④中要让油膜尽可能散开的原因是_____
(2)油酸膜的面积S是_____m2;
(3)每滴酒精油酸溶液中含有纯油酸的体积是_____mL.
(4)按以上实验数据估测出油酸分子直径为_____m.评卷人得分六、解答题(共3题,共15分)28、一定质量的理想气体体积与热力学温度的关系图像如图所示,气体在状态时的压强温度线段与轴平行,的延长线过原点。求:
(1)气体在状态时的压强
(2)气体在状态时的温度
29、如图所示,粗细均匀的U形管竖直放置,左端封闭,右端开口,左端用水银封住长L1=18cm的理想气体,当温度为300K时,两管水银面的高度差设外界大气压为75cmHg;为了使左;右两管中的水银面相平,则:
(i)若对封闭气体缓慢加热;温度需升高到多少K?
(ii)若温度保持300K不变;向右管缓慢注入水银最后左;右两管的水银面相平且稳定时,气柱的长度是多少?
30、晶体具有哪些宏观特征?其微观结构有哪些特点?参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、B【分析】【详解】
因为光子能量为
故
故选B。2、C【分析】【详解】
由题知,服用布洛芬片后药物有效成分血浆浓度下降的半衰期约为2h,则根据
可知经过3个半衰期即n=3
血浆中的药物浓度下降至2.5mg/L;所以该药物的用药时间间隔为6h。
故选C。3、B【分析】【详解】
加速度;动摩擦因数、电场强度和磁感应强度的定义;均采用比值定义法;能量子是基于普朗克恒量进行的一种假设,是能量的最小单元。
故选B。4、C【分析】【分析】
本题考查氢原子的能级和跃迁;考查考生的理解能力和物理观念。
【详解】
A.从激发态跃迁到基态放出的光子能量最大值为。
故A错误;
B.激发态跃迁到基态可能放出种频率不同的光子;故B错误;
CD.从激发态跃迁到基态;由。
可知电子轨道半径减小;则电子的速度增大,动能增加,电势能减少,C正确,D错误。
故选C。5、A【分析】玻尔理论提出了原子的能级假设;能很好地解释氢原子光谱;故A正确.汤姆生发现电子,表明原子具有复杂结构,查德威克通过实验证实了中子的存在;故B错误.卢瑟福根据α粒子散射实验的现象,提出了原子核式结构模型;故C错误.贝克勒尔发现了天然放射现象,说明原子核有复杂的结构.故D错误.故选A.
点睛:对于物理学史上重大发现,可根据时代背景、年代、发现或发明的内容、发现过程、意义等角度进行记忆.6、B【分析】【详解】
静止的放射性原子核发生了衰变放出粒子后,由动量守恒知新核的速度与粒子速度方向相反,放出的粒子与新核所受的洛伦兹力方向相同,根据左手定则判断出粒子与新核的电性相反,则为β衰变。在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力,有
解得r=
因粒子和新核的动量大小相等;可由半径之比7∶1,从而确定电荷量之比为1∶7,即可根据电荷数守恒及质量数守恒得出核反应方程式为B。
故选B。7、B【分析】【详解】
A.α粒子为β粒子为根据质量数守恒有
解得
故A错误;
B.衰变过程释放能量;生成的氡核更稳定,比结合能大于钍核的比结合能,故B正确;
C.根据半衰期的定义,可知钍核的半衰期不等于其放出一个α粒子所经历的时间;故C错误;
D.α衰变释放核能;有质量亏损,故D错误。
故选B。8、B【分析】【详解】
A.太阳内部发生聚变;故A错误;
B.典型的裂变方程为
故B正确;
C.裂变反应为释放核能的反应;故C错误;
D.经过56年锶90剩下原来的四分之一;故D错误。
故选B。二、多选题(共7题,共14分)9、A:B:E【分析】【详解】
A.轮胎内的气体向外喷出;气体对外做功,又是绝热过程,故其内能变小,故选项A正确;
B.轮胎内的气体迅速向外喷出;故轮胎内部气体压强迅速减小,故选项B正确;
C.轮胎内的气体向外喷出是由于轮胎内气体压强大于外界气体的压强;而不是分子做扩散运动引起的,故选项C错误;
D.熵增加原理适用于一个孤立的封闭系统;显然喷出后的气体已经不再是处于一个孤立系统了,而是与外界系统有联系了,故此时不能再谈论该部分气体的熵了,故选项D错误;
E.当将充气嘴迅速拔出来时,轮胎内的气体迅速向外膨胀,气体对外做功,根据热力学第一定律可知,气体的内能减小,故这部分气体的温度降低,根据热传递的知识可知,气体喷完后瞬间充气嘴有较凉的感觉,故选项E正确。10、B:C【分析】【详解】
C.突然剪断绳后,活塞要能够向上运动,必满足
活塞往复运动后;最后处于静止状态时活塞的位置一定比原来高,否则不可能处于平衡状态,C正确;
B.活塞最终位置比原来高;气体体积减小,外界对气体做功,由于容器绝热,由热力学第一定律可知,理想气体内能增大,故温度升高且趋于一个定值,B正确;
AD.当活塞最后静止时满足
故弹簧仍处于压缩状态;但弹簧的形变量减小,弹簧储存的弹性势能减小,由于活塞的高度增大,故活塞的重力势能增大,气体内能增加,可知活塞最后静止时,弹簧减少的弹性势能一部分转化为活塞的重力势能,一部分转化为气体的内能,AD错误。
故选BC。11、C:D【分析】【详解】
A.离原子核近的地方能量低;氢原子的核外电子在离原子核近的地方,概率大,A错误;
B.让基态的氢原子跃迁到激发态,至少需要的能量是E=E2-E1=-3.4eV-(-13.6)eV=10.2eV
或者E′=E3-E1=-1.51eV-(-13.6)eV=12.09eV
则11eV不满足两能级间的差值;不能使处于基态的氢原子跃迁到激发态,B错误;
C.若使处于n=2激发态的氢原子;光子的能量至少为3.4eV,用4eV的光子照射,可以使之电离,C正确;
D.氢原子由基态跃迁到激发态后;核外电子运动到离原子核更远的地方,电场力做负功,动能减小,原子的电势能增大,D正确。
故选CD。12、A:C:E【分析】【详解】
A.两个分子间分子势能减小的过程中;两分子间的相互作用力可能减小也可能增大,无法确定,选项A正确;
B.气体分子间距离很大;所以气体体积与分子数的比值不是一个分子的体积,而是一个分子占据空间的体积,选项B错误;
C.气体分子的速率分布规律遵从统计规律;在一定温度下,某种气体的分子速率分布是确定的,选项C正确;
D.布朗运动是指在显微镜下观察到的悬浮颗粒的无规则运动;不是颗粒分子的无规则运动,选项D错误;
E.温度是分子平均动能的标志;温度升高其平均动能增大,但物体内能包括分子动能和分子势能,分子势能可能减小,内能不一定增大,选项E正确。
故选ACE。13、C:D【分析】【详解】
ABC.合力F随分子间距离r的关系如图所示。
处分子力为0,从逐渐减小到过程中,分子力表现为引力,分子力做正功,分子势能减小,到处减为0;从处继续减小的过程中;分子力表现为斥力,分子力做负功,分子势能又增大,故AB错误,C正确;
D.当两分子逐渐靠近时;分子间的引力一定会增加。D正确。
故选CD。14、A:C:D【分析】【详解】
A.迅速向下拉动活塞;缸内气体对外做功且来不及吸热,气体内能减小,所以温度降低,故A正确;
B.当活塞向下移动时;气体对外界做功,外界对气体做负功,故B错误;
C.若汽缸导热良好;保持环境温度不变,缓慢增加重物的质量,活塞下降,气体体积增加,对外做功,而内能不变,由热力学第一定律知气体一定会吸热,故C正确;
D.以活塞为研究对象pS+mg=p0S;缓慢增加重物的质量,欲保持气体体积不变,必须减小气体压强,由理想气体状态方程可知,由于体积不变,压强减小,必然需要温度降低,所以需要减少气体内能,故D正确;
E、以活塞为研究对象pS+mg=p0S,若环境温度升高,气体的压强不变,故E错误。15、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.在已知的核反应中,并不是所以的核反应过程都会出现质量亏损,都会向外释放能量,如好多的人工核反应需要吸收能量,故A错误;
B.根据电荷数守恒和质量数守恒以及该核反应的特点可知,核反应属于α衰变,故B正确;
C.半衰期具有统计规律,对大量的原子核适用,故C错误;
D.在裂变反应堆中,镉棒的作用是吸收中子,控制反应速度,故D正确。
故选BD。三、填空题(共8题,共16分)16、略
【分析】【详解】
[1].由可知
[2].则C→D过程,气体对活塞做功:W′=pC△V=3pA△V=3W【解析】17、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】系统状态温度T18、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1][2]强相互作用是短程,作用范围只有约10-15m;
(2)[3]距离增大时,强相互作用急剧减小,超过10-15m,相互作用不存在。【解析】短程10-15减小19、略
【分析】【详解】
[1]由于地球和月球引力形成的能源是潮汐能;
[2]潮汐能属于可再生能源。【解析】潮汐可再生20、略
【分析】【详解】
[1]该过程气体体积增大;对外做正功。
[2]由题图可知,从状态A到状态B,p与V的乘积先增大后减小,根据理想气体状态方程
可知气体的温度先升高后降低。【解析】①.做正功②.先升高后降低21、略
【分析】【详解】
[1]由图可直观地看出,气体在状态下的压强和体积的乘积相等,显然气体在状态下的温度相同。根据理想气体状态方程
可知
直线满足方程
代入上式,得
由上式可知,当时,温度最高,此时,有
代入数据,解得
[2][3]从状态A开始的一个循环过程中,内能变化量为零,但气体对外界做的净功值等于的“面积”,即
所以气体吸收的热量【解析】400吸收20022、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]当r>r0时,分子力为引力,随距离增加,分子力做负功,分子势能增加;当r<r0时,分子力为斥力,距离减小,分子力做负功,分子势能增加;则分子力当时,分子势能最小,所以若规定此时分子势能为零,则无论r>r0时,还是r<r0时;分子势能均为正值。
[3]图像如图。
【解析】正正23、略
【分析】【详解】
[1]设玻璃管的横截面为S,由盖吕萨克定律
可得
则变化后的气体温度为【解析】47四、作图题(共2题,共8分)24、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25、略
【解析】五、实验题(共2题,共12分)26、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]“用油膜法测油酸分子的大小”的实验的实验步骤为:用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中;记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积;往边长约40cm的浅盘里倒入约2cm深的水,水面稳定后将适量痱子粉均匀撒在水面上;用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定;将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上;将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小。则排列顺序为D;B、F、E、C。
(2)[2]出现该图样的可能原因是:痱子粉撒得太多;且厚度不均匀,导致油酸没有均匀排列开。
故选B。【解析】①.B、F、E、C②.B27、略
【分析】【分析】
了解实验的具体操作;明确注意事项;
(1)让油在水面上尽可能散开;形成单分子油膜.
(2)根据浓度按比例算出纯油酸的体积;
(3)油酸薄膜的面积.则用1滴此溶液的体积除以1滴此溶液的面积;恰好就是油酸分子的直径.
【详解】
在该实验中;由于油酸薄膜的边缘在水中不易观察和画出,因此浅盘中倒入水后,将痱子粉或石膏粉均匀撒在水面上,以便于操作
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