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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年粤教新版选择性必修3物理上册阶段测试试卷828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、根据爱因斯坦光子说,光子能量等于(为普朗克常量,为真空中的光速和波长)A.B.C.D.2、一定质量的0°C的水在凝结成0°C的冰的过程中,它内能的变化是()A.分子平均动能增加,分子势能减少B.分子平均动能减少,分子势能增加C.分子平均动能不变,分子势能增加D.分子平均动能不变,分子势能减少3、2021年10月12日,物理学家组织网报道,一国际物理学家团队对中子的“寿命”开展了迄今最精确测量,精确度提高了两倍多,这项研究有助揭示宇宙的演化历程并为发现新物理现象提供证据。下列核反应方程中X1、X2、X3、X4代表中子的是()A.B.C.D.4、一定质量的理想气体的压强随温度变化的图像如图所示,该气体从状态a开始,经历a→b、b→c、c→a三个过程回到原状态;下列判断正确的是()

A.状态a气体的温度最高B.状态c气体的温度最低C.状态a的体积小于状态b的体积D.状态b的体积小于状态c的体积5、液体与固体具有的相同特点是A.都具有确定的形状B.体积都不易被压缩C.物质分子的位置都确定D.物质分子都在固定位置附近振动6、在光电效应实验中,让各种不同频率的光分别照射到甲、乙两种金属的表面。其光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示。对此;下列说法正确的是()

A.若不改变入射光频率只增加入射光的强度,则光电子的最大初动能增大B.甲、乙两条图线与轴的夹角一定不相等C.某一频率的光可以使甲金属发生光电效应,则一定能使乙金属发生光电效应D.若增大入射光频率则实验中的遏止电压随之增大7、如图所示,一种元素的同位素的质量数与中子数的关系可用图象来表示的是A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)8、在某次光电效应实验中,得到的遏止电压与入射光的频率的关系如图所示。已知电子电荷量为则下列分析正确的是()

A.入射光越强,遏止电压越高B.入射光的频率越大,遏止电压越高C.阴极所用材料的截止频率可表示为D.普朗克常量可表示为9、如图所示是光电效应中光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象.从图中可知()

A.Ek与ν成正比B.入射光频率必须大于或等于极限频率νc时,才能产生光电效应C.对同一种金属而言,Ek仅与ν有关D.Ek与入射光强度成正比10、下列说法中正确的是A.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面仍存在表面张力B.在温度不变的情况下,饱和汽的压强不随体积变化而变化C.气体向真空的自由膨胀是可逆的D.液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性11、如图甲所示,让A分子不动,B分子从无穷远处逐渐靠近A。两个分子间的作用力F随分子间距离r的变化关系如图乙所示,取无穷远处分子势能Ep=0。在这个过程中;关于分子间的作用力和分子势能说法正确的是()

A.当分子间距离r>r0时,分子间的作用力表现为引力B.当分子间距离r>r0时,分子间的作用力做正功,分子势能减小C.当分子间距离r=r0时,分子间的作用力为0,分子势能也为0D.当分子间距离r<r0时,分子间的作用力做负功,分子势能减小12、下列说法正确的是()A.固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的B.液态物质浸润某固态物质时,附着层中分子间的相互作用表现为斥力C.一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,当它的体积减小时,在单位时间内、单位面积上气体分子对器壁碰撞的次数增大E.有的物质在物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高E.有的物质在物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高13、下列关于物理学知识说法,正确的是()A.某固体在光学性质上表现为各向异性,则该固体为非晶体B.根据热力学第二定律可知,热量不可以从低温物体传到高温物体C.波长长的光相对波长短的光更容易发生衍射D.一切运动的物体都具有波动性,这种波称为德布罗意波,也叫物质波14、下面说法中正确的是()A.比多2个中子B.衰变的实质是核内的一个中子转化为一个质子和一个电子C.射线比射线的电离作用大D.某元素的半衰期为T,则该元素的10个原子核经过时间T,一定有5个原子数发生了衰变15、太阳辐射的总功率约为4×1026W,其辐射的能量来自于聚变反应,在聚变反应中,一个质量为1876.1MeV/c2(c为真空中的光速)的氘核(H)和一个质量为2809.5MeV/c2的氚核(H)结合为一个质量为3728.4MeV/c2的氦核(He),并放出一个X粒子,同时释放大约17.6MeV的能量。下列说法正确的是()A.X粒子是中子B.X粒子的质量为939.6MeV/c2C.太阳每秒因为辐射损失的质量约为4×10kgD.地球每秒接收到太阳辐射的能量约4×1026J16、下列说法正确的是()A.核聚变反应方程可能为B.铀核裂变的核反应方程可能为C.发生衰变时原子核放出电子,说明电子是原子核的组成部分D.中子和质子结合成氘核,若该过程质量亏损为则氘核的结合能为评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)17、阳光照射太阳能热水器吸收涂层,太阳能转化成______,水从涂层外吸热,水温升高,密度减小,热水向上运动,而比重大的冷水下降,热水始终位于______,即水箱中。18、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”)19、1991年卢瑟福依据α粒子散射实验中α粒子发生了____(选填“大”或“小”)角度散射现象,提出了原子的核式结构模型。若用动能为1MeV的α粒子轰击金箔,则其速度约为_____m/s。(质子和中子的质量均为1.67×10-27kg,1MeV=1×106eV)20、一定质量的理想气体状态变化如图所示由状态1变化到状态2,图中,状态1、2对应的温度分别为此过程中气体内能______(填“增大”或“减小”或“不变”)。

21、如图所示,绝热容器中装有理想气体,中是真空,二者体积相等,固定一个轻质绝热活塞,将可抽式绝热隔板缓慢抽开,气体稳定后其内能________(填“变大”、“变小”或“不变”);再打开缓慢调节右侧重物,直至封闭气体体积减小到总体积的一半,则封闭气体的温度________(填“升高”;“降低”或“不变”).

22、大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,用这些光照射如图甲所示的光电管的阴极K。已知氢原子的部分能级图如图乙所示,阴极K为金属钨,其逸出功为4.54eV。这些氢原子最多发出_________种不同频率的光,其中能使金属钨发生光电效应的光有_________种。

23、第26届国际计量大会决定,质量单位“千克”用普朗克常量定义,“国际千克原器”于2019年5月20日正式“退役”的数值为根据能量子定义,的单位是______,该单位用国际单位制中的力学基本单位表示,则为______.评卷人得分四、作图题(共2题,共14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8分)26、一定量的理想气体与两种实际气体Ⅰ、Ⅱ在标准大气压下做等压变化时的V-T关系如图所示,图中用三份上述理想气体作为测温物质制成三个相同的温度计,然后将其中两个温度计中的理想气体分别换成上述实际气体Ⅰ、Ⅱ.在标准大气压下,当环境温度为T0时,三个温度计的示数各不相同,如图所示,温度计(ⅱ)中的测温物质应为实际气体___(图中活塞质量忽略不计);若此时温度计(ⅱ)和(ⅲ)的示数分别为21℃和24℃,则此时温度计(ⅰ)的示数为________℃;可见用实际气体作为测温物质时,会产生误差.为减小在T1~T2范围内的测量误差,现针对T0进行修正,制成如图所示的复合气体温度计,图中无摩擦导热活塞将容器分成两部分,在温度为T1时分别装入适量气体Ⅰ和Ⅱ,则两种气体体积之比VⅠ∶VⅡ应为___________.

27、如图所示;这是工业生产中大部分光电控制设备用到的光控继电器的示意图,它由电源;光电管、放电器、电磁继电器等几部分组成。其原理是:当光照射光电管时电路中产生光电流,经放大器放大的电流产生的磁场使铁芯M被磁化,将衔铁N吸住。当光照消失时,电路中电流消失,衔铁N自动离开M。

(1)示意图中,为了尽可能增大光电流,a端应是电源的______极(填“正”或“负”)。

(2)当用绿光照射光电管阴极K时,可以发生光电效应,则下列说法正确的是_____。

A.增大绿光照射强度;光电子最大初动能增大。

B.增大绿光照射强度;电路中光电流增大。

C.仅改用同等强度的紫光照射;光电子的最大初动能不变。

D.仅改用同等强度的紫光照射;光电子的最大初动能变大。

(3)已知用光照强度为Ja的a光和光照强度为Jb的b光照射该光电管,分别产生的光电流I随电源电压U的关系如图中曲线所示(其中电源按(1)问连接时电压为正),且在电源电压和入射光频率确定时,光电流与光照强度成正比。则a光的频率______b光的频率(填“大于”“小于”“等于”或“无法比较”)。实验发现,用光照强度为Ja的a光照射该光电管时,电压须大于+0.2V,继电器才能将衔铁吸附。若用光照强度为Jb的b光照射该光电管,调整电源电压,当继电器刚好不能将衔铁吸附时,电源电压为_____V(需指出正负);若将电源电压调整为+1.6V,用a光照射该光电管,能使继电器将衔铁吸附的最小光强为______Ja(结果保留两位有效数字)。

评卷人得分六、解答题(共4题,共32分)28、汽缸的横截面积为S,质量为m的梯形活塞上面是水平的,下面与右侧竖直方向的夹角为α,如图所示,当活塞上放质量为M的重物时处于静止状态.设外部大气压强为p0,若活塞与缸壁之间无摩擦.重力加速度为g;求汽缸中气体的压强.

29、远古时代,取火是一件困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃。随着人类文明的进步,出现了“钻木取火”的方法。其中的物理原理是什么?30、如图所示是我国航天员王亚平在“天宫一号”太空授课中的一幕;她从液体注射器挤出水,水最终呈现完美的球状,结合本节课内容,谈谈其成因。

31、如图所示,竖直放置的导热良好的气缸固定不动,A、B活塞的面积分别它们用一根长为不可伸长的轻绳连接。B同时又与重物C用另一根轻绳相连,轻绳跨过两光滑定滑轮。已知A、B两活塞的质量分别为当活塞静止时,A、B间气体压强A下方气体压强A、B活塞间上、下段气柱长分别为2L、L,A下方气柱长为L,不计所有摩擦,且大气压强为标准大气压。B上方气缸足够长。改变重物C的质量,当活塞再次静止时,A活塞上升L且与气缸壁恰好不接触。求此时C的质量和A、B间轻绳的拉力大小。()

参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、A【分析】【详解】

选A.根据E=hν和c=λν得:E=hA正确.2、D【分析】【详解】

温度是分子的平均动能的标志,一定质量的水凝结成同温度的冰温度不变,则分子的平均动能不变;体积变大,放出热量,内能变小,则分子势能减小.故D正确,ABC错误.3、B【分析】【详解】

根据题意得

B正确;ACD错误。

故选B。4、D【分析】【详解】

AB.由图可知,状态c气体的温度最高;选项AB错误;

C.状态ab温度相同,状态a压强小,根据pV=C

则状态a的体积大于状态b的体积;选项C错误;

D.状态bc压强相同,状态b的温度低,则根据

状态b的体积小于状态c的体积;选项D正确。

故选D。5、B【分析】【详解】

固态时分子只在平衡位置上振动,分子间距很小,分子间的作用力很大,所以固体有一定的形状和一定的体积;液态时分子在平衡位置上振动一段时间,还要移动到其他的位置上振动,分子间距比固态大,分子间的作用力比固态小,所以液体有一定的体积,但是没有一定的形状,固体和液体都不易被压缩,故B正确,ACD错误.6、D【分析】【详解】

A.设金属的逸出功为由光电效应方程为知光电子的最大初动能与光的强度无关;故A错误;

B.由光电效应方程知图像的斜率为普朗克常数则两条图线与轴的夹角相等;故B错误;

C.图像纵轴截距的绝对值为逸出功则乙的逸出功大,某一频率的光能使甲发生光电效应,但不一定能使乙也发生,故C错误;

D.实验中的遏止电压为则有

结合上式知,增大则增大,则增大;故D正确。

故选D。7、C【分析】【详解】

同位素的质子数相同,中子数不同,而质量数等于质子数加中子数,设质子数为M,则有:A=N+M,所以C正确.故选C.二、多选题(共9题,共18分)8、B:D【分析】【详解】

A.入射光强度不影响遏止电压;故A错误;

B.入射光的频率越大;遏止电压越高,故B正确;

C.阴极所用材料的截止频率可表示为故C错误;

D.根据爱因斯坦光电效应方程

由于

所以

由图可得

整理得

所以普朗克常量可表示为故D正确。

故选BD。9、B:C【分析】【详解】

A.根据最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系图线知;图线不过原点,所以不是成正比关系.故A错误.

B.由图线知;入射光的频率大于或等于极限频率时,最大初动能大于等于零,才能发生光电效应,故B正确.

C.根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,同一种金属,逸出功相同,则最大初动能仅与v有关;故C正确.

D.最大初动能与入射光的强度无关;故D错误.

故选BC.10、A:B:D【分析】【分析】

【详解】

A.在完全失重的宇宙飞船中;水的表面仍存在表面张力.故A项正确.

B.在温度不变的情况下;饱和汽的压强不随体积变化而变化.故B项正确.

C.气体向真空的自由膨胀不可逆;故C项错误.

D.液晶的光学性质与某些晶体相似;具有各向异性.故D项正确.

故选ABD。11、A:B【分析】【分析】

可以根据分子力做功判断分子势能的变化;分子力做正功,分子势能减小,分子力做负功,分子势能增加。

【详解】

A.r>r0,分子力表现为引力,r<r0;分子力表现为斥力,选项A正确;

B.当r从无穷大开始减小,分子力做正功,分子势能减小,所以当分子间距离r>r0时;分子间的作用力做正功,分子势能减小,选项B正确;

D.当r减小到r0继续减小,分子力做负功,分子势能增加,所以当分子间距离r<r0时;分子间的作用力做负功,分子势能增加,选项D错误;

C.当分子间距离r=r0时,分子间的作用力为0,分子势能最小,由于题中取无穷远处分子势能Ep=0,所以在r0处分子势能小于零;选项C错误。

故选AB。12、B:C:E【分析】【分析】

【详解】

A.无论固体;液体和气体;分子都在做永不停息的无规则运动,故A错误;

B.液体浸润某固体时;附着层内分子分布比内部密集,分子力表现为斥力,液面沿固体扩展,故B正确;

C.温度不变;分子平均动能不变,分子平均速率不变。体积减小时,单位体积内分子个数增大,压强增大,故C正确;

D.对于饱和汽;只要稍微降低温度就会变成液体,体积大大减小;只要稍微增大压强也会变成液体,体积大大减小,所以饱和汽不遵循气体实验定律,故D错误;

E.晶体有固定熔点;熔化时吸收热量,温度不变,故E正确。

故选BCE。13、C:D【分析】【详解】

A.某固体在光学性质上表现为各向异性;则该固体为晶体,故A错误;

B.根据热力学第二定律可知;热量不可以自发地从低温物体传到高温物体,故B错误;

C.只有缝;孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多;或者比波长更小时,才能观察到明显的衍射现象,所以波长长的光相对波长短的光更容易发生衍射,故C正确;

D.每一个运动的物体都与一个对应的波相联系;这种波被称为德布罗意波,也叫物质波,故D正确。

故选CD。14、A:B【分析】【详解】

A.元素符号左下角数字表示质子数,左上角数字表示质量数等于质子数加中子数,故有92个质子、146个中子,有90个质子;144个中子;故A正确;

B.衰变的实质是核内的一个中子转化为一个质子和一个电子;故B正确;

C.射线是高能电磁波穿透能力最强、电离作用最弱,射线实质是氦原子核;电离作用最大;穿透能力最弱,故C错误;

D.半衰期指放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间;原子核的半衰期是一个统计规律,对大量的原子核成立,少量原子核是无法确定其衰变所需要的时间的,有一半发生衰变所需时间并不一定等于半衰期,故D错误。

故选AB。15、A:B【分析】【分析】

【详解】

A.由质量数和电荷数守恒可知;X的质量数为1,电荷数为0,则X为中子,A正确;

B.根据能量关系可知。

解得。

B正确;

C.太阳每秒放出的能量。

损失的质量。

C错误;

D.因为太阳太阳每秒放出的能量。

而地球每秒接收到太阳辐射的能量小于4×1026J;D错误。

故选AB。16、B:D【分析】【分析】

【详解】

A.由电荷数和质量数守恒得核聚变反应方程可能为。

选项A错误;

B.根据重核裂变中质量数守恒和电荷数守恒可知;选项B正确;

C.衰变时原子核内部中子衰变为质子并释放出高速电子;电子并不是原子核的组成部分,选项C错误;

D.根据质能关系可知若该过程质量亏损为则氘核的结合能为选项D正确。

故选BD。三、填空题(共7题,共14分)17、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]阳光照射太阳能热水器吸收涂层,太阳能转化成热能,水从涂层外吸热,水温升高,密度减小,热水向上运动,而比重大的冷水下降,热水始终位于上部,即水箱中。【解析】热能上部18、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19、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]卢瑟福在α粒子散射实验中发现了大多数α粒子没有大的偏转,少数发生了较大的偏转,卢瑟福抓住了这个现象进行分析,提出了原子的核式结构模型;设α粒子的速度为vEk=mv2,v==m/s≈6.9×106m/s【解析】①.大②.6.9×10620、略

【分析】【详解】

[1]根据理想气体状态方程可得

代入数据得到

所以该过程气体内能增大。【解析】増大21、略

【分析】【详解】

[1]抽开隔板时,由于下方是真空,气体做自由扩散气体没有对外做功,又没有热传递,则根据可知;气体的内能不变;

[2]活塞下降气体被压缩的过程中,外界对气体做功,根据可知,气体内能增大,温度升高。【解析】不变升高22、略

【分析】【详解】

[1]大量处于激发态的氢原子向低能级跃迁时,根据

可知这些氢原子最多发出6种不同频率的光;

[2]由氢原子能级图可知

故能使金属钨发生光电效应的光有3种。【解析】6323、略

【分析】【详解】

由能量的单位为频率的单位为故h的单位为又因能量的单位换成力学基本单位可表示为则h的单位为【解析】四、作图题(共2题,共14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8分)26、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]可以从图看出,实际气体Ⅰ由温度T1升高到温度T0时,体积膨胀的多,实际气体Ⅱ由温度T1升高到温度T0时,体积膨胀的少。当制成温度计时,在T1温度时,三种气体温度相同,当温度升高到T0时,Ⅱ气体体积膨胀的少;气体体积小,温度计示数低。所以Ⅱ温度计中的物质是气体Ⅱ。

[2]在温度为T0时,Tⅱ=21℃,Tⅲ=24℃,由于所以此时示数应该是Ⅲ与Ⅱ的差值是Ⅱ与Ⅰ差值的一半,而最大差值等于3℃,所以Ⅰ的示数为23℃。

[3

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