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文档简介
…………○…………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三物理下册阶段测试试卷674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、许多科学家在物理学发展过程中做出了重大贡献,同时在物理学的重大发现中科学家们总结出了许多物理学方法,下列说法正确的是()A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是假设法B.汤姆孙发现电子,并通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量C.在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了等效替代法D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究建立了原子核式结构模型2、若两个粒子产生的德布罗意波的波长相等,则两粒子一定具有相同的()A.速度B.动量C.加速度D.动能3、关于恒星的演化,下列说法中正确的是()A.星云在引力作用下不断收缩,内部温度升高引发了核反应,中子星就形成了B.恒星燃料耗尽后外层开始膨胀,变成巨星或超巨星C.小恒星燃料耗尽后会收缩成密度极大的白矮星D.超巨星爆炸后外层物质会扩散到太空中成为星云,内部物质形成新的恒星4、下列描绘三种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射实验规律的是()A.B.C.D.5、下列能正确解释黑体辐射实验规律的是()A.能量连续的经典理论B.普朗克提出的能量量子化理论C.能量连续的经典理论和普朗克提出的能量量子化理论都能解释D.牛顿提出的能量微粒说6、下列说法不正确的是()A.伽利略对小球在斜面上做匀加速直线运动的结论进行合理外推,认为自由下落的小球的运动也是匀加速运动,而且所有物体下落时的加速度都是一样的B.牛顿得出了万有引力与物体质量及它们之间距离的关系,在实验室里通过几个铅球之间万有引力的测量,比较准确地得出了引力常量G的数值C.库仑在前人工作的基础上,通过实验研究,确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力与它们的电荷量及它们的距离的关系D.爱因斯坦认为光不仅在发射和接收时能量是一份一份的,而且光本身就是有一个个不可分割的能量子组成的,这些能量子后来称为光子7、关于光的本性,在物理学的发展历史中曾经历过“微粒说”和“波动说”的激烈争论。以牛顿为代表的“微粒说”理论认为光是实物粒子;面以惠更斯为代表的“波动说”理论则认为光是一种波。在托马斯·杨的“光的双缝干涉”实验之前,“微粒说”理论占据上风,这一方面是因为“微粒说“代表人物牛顿的“物理学权威”身份,另一方面是因为“微粒说“能较好地解释光在均匀介质中沿直线转播、光的反射现象和光的折射现象。如图甲所示,光从均匀光疏介质1进入均匀光密介质2时,传播方向发生偏折。针对这一现象,应用牛顿的“微粒说”可解释为:光密介质2的微粒分布比光疏介质1的微粒分布更为密集,光微粒在两种介质界面附近处时,所受到的介质微粒对其施加的引力虽然在与介质界面平行的方向上被平衡,但是在沿与介质界面垂直的方向上并未被平衡,而是指向光密介质2,因此沿与介质界面垂直方向上的速度分量变大,如图乙所示,所以θ2<θ1。根据课内学过的物理知识和以上信息可知;下列说法错误的是()
A.牛顿的“微粒说”和爱因斯坦为解释光电效应提出的“光子说”是不同的B.按照牛顿的“微粒说”可得出,光在介质2中的速度比光在介质1中的速度大C.按照牛顿的“微粒说”,光从介质1进入介质2的过程中,两种介质对光微粒做的总功应该为负D.按照牛顿的“微粒说”,作为微粒的光在均匀介质中传播时,光微粒受到介质微粒对其的引力将被平衡8、有关光的波粒二象性、物质波,下列说法正确的是()A.康普顿效应,散射光中出现了大于X射线波长的成分,揭示了光具有波动性B.个别光子具有粒子性,大量光子的作用效果才表现为波动性C.动能相等的电子和质子,电子的物质波波长大D.光的干涉现象说明光是概率波,而德布罗意波不是概率波评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)9、固体甲和固体乙在一定压强下的熔化曲线如图所示,横轴表示时间t,纵轴表示温度T。下列判断正确的有()
A.固体甲一定是晶体,固体乙一定是非晶体B.固体甲不一定有确定的几何外形,固体乙一定没有确定的几何外形C.在热传导方面固体甲一定表现出各向异性,固体乙一定表现出各向同性D.固体甲和固体乙的化学成分有可能相同10、下列五幅图分别对应五种说法,其中正确的是()A.分子并不是球形,但可以当作球形处理,这是一种估算方法B.微粒的运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动C.当两个相邻的分子间距离为r0时,它们之间相互作用的引力和斥力大小相等D.0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点11、分子力F、分子势能EP与分子间距离r的关系图线如甲乙两条曲线所示(取无穷远处分子势能EP=0);下列说法正确的是()
A.乙图线为分子力与分子间距离的关系图线B.乙图线为分子势能与分子间距离的关系图线C.在r0处分子力最小,分子势能也最小E.两分子从无穷远处靠近的过程中分子势能先增大后减小再增大E.两分子从无穷远处靠近的过程中分子势能先增大后减小再增大12、下列说法正确的是()A.悬浮微粒越大,温度越高,布朗运动越明显B.0的冰熔化成0的水,分子的平均动能增大C.分子间距离增大,分子势能不一定增大D.分子间相互作用的引力和斥力都随着距离增大而减小13、下列关于原子结构和原子核的说法中正确的是
A.卢瑟福在粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型B.天然放射性元素在衰变过程中电荷数和质量数守恒,其放射线在磁场中不偏转的是射线C.据图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能D.据图可知,原子核D和E聚变成原子核F要吸收能量评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)14、恒星离我们的距离非常遥远,但是我们可以利用地球绕太阳运动的圆形轨道直径作为基线,通过几何方法来测量恒星的距离。这种方法叫做_____。图中恒星A是我们想要测量其距离的星体。B、C、D是相对比较远的恒星,在1月到7月间几乎看不出移动过,而A的相对位置在这半年里看上去却发生了变化。图中的θ角就称为_____。15、某兴趣小组在做“用油膜法估算分子大小的实验”,首先将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液,稀释的目的是___________(写出一种即可,合理均可得分),实验中为了测量出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,用注射器或者滴管将油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,并记下量筒内增加一定体积VN时的滴数N,则每一滴油酸酒精溶液的体积为V0=___________(用所给的物理量符号表示);为得到油酸分子的直径,还需测量单分子油膜面积S,造成油膜面积的测量误差的原因可能是___________(写出一种即可,合理均可得分)。16、能量为Ei的光子照射基态氢原子,刚好可使该原子中的电子成为自由电子,这一能量Ei称为氢的电离能。现用一频率为的光子从基态氢原子中击出了一电子,该电子在远离核以后速度的大小为____(用光子频率电子质量m、氢的电离能Ei与普朗克常量h表示)17、分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图像中表现出来;就图像回答:
(1)从图中看到分子间距离在r0处,分子势能______(最小;最大);
(2)当分子间距离小于r0时,分子间的作用力表现为______(斥力、引力),随着分子间距离的减小,分子力做______(正功、负功),分子势能随分子间距离的减小而______(减小、增大)。18、2022年,中国新一代“人造太阳”科学研究取得突破性进展,HL-2M等离子体电流突破100万安培,创造了我国可控核聚变装置运行新记录。其中,氢核聚变的核反应方程为则为______,已知质量为质量为质量为的质量为光速则该核反应释放的核能大小为______(请用表示)评卷人得分四、作图题(共2题,共10分)19、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。20、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1题,共5分)21、某同学在做用油膜法估测分子大小的实验中;实验的方法及步骤如下:
①取定量的无水酒精和油酸制成浓度为的油酸酒精溶液;
②在量筒中滴入该溶液100滴,测出一滴该溶液的体积为
③在蒸发皿内盛一定量的水;先在水面上撒上薄薄的一层痱子粉,再滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定;
④在蒸发皿上覆盖透明玻璃描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积为
(1)这种估测方法是将每个分子视为________,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为单分子油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的___________。
(2)利用上述具体操作中的有关数据可知求得的油膜分子直径为_______m。(结果取两位有效数字)
(3)在测量溶液体积时由于滴速过快,漏掉了几滴,会使得测量结果比真实值_________。评卷人得分六、解答题(共4题,共20分)22、一竖直放置、缸壁光滑且导热的柱形气缸内盛有一定量的氮气,被活塞分隔成Ⅰ、Ⅱ两部分;已知活塞面积为S,达到平衡时,这两部分气体的体积相等,如图(a)所示,此时上部气体的压强为p10。将气缸缓慢倒置,再次达到平衡时,上下两部分气体的体积之比为3:1,如图(b)所示。设外界温度不变,重力加速度大小为g,求活塞的质量m。23、某医院有一容积为氧气钢瓶,在夏季某天测得瓶内的氧气压强为这天的环境温度为27℃;由于长时间未用,某天测得该氧气瓶内的压强为这天环境的温度为钢瓶内氧气视为理想气体。
(1)通过计算证明该氧气瓶已经漏气;
(2)为了使该氧气瓶中氧气恢复原来的质量,求需要对其充入多少升温度为压强为的氧气。24、下列事件中;物体的内能怎样改变?(固体和液体的热膨胀很小,可不予考虑)
(1)壶里的水被加热而温度升高。
(2)一条烧红的铁棒逐渐冷却下来。25、如图所示,水平地面上一竖直放置的气缸开口向下,气缸内有间距为的卡环a、b,a距离上端缸底和下端开口的距离均为h,厚度可忽略不计的两活塞A、B分别封闭一定质量的理想气体Ⅰ和Ⅱ。A活塞只能在间移动。已知两活塞的质量均为m,气缸的质量为面积为S,活塞和气缸侧壁均绝热,气缸上端缸底导热,不计一切摩擦。开始时Ⅰ、Ⅱ气体压强均为温度均为活塞静止在a处。已知大气压强为气缸外环境温度为且保持不变,重力加速度为g。现缓慢加热气体Ⅰ;求。
(ⅰ)A活塞刚好到达b处时;气体Ⅰ的压强;
(ⅱ)继续加热;直至气缸刚要离开地面,此时气体Ⅰ的温度。
参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、D【分析】【分析】
【详解】
A.质点采用的科学方法为建立理想化的物理模型。故A错误;
B.汤姆孙发现电子;密里根通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量;故B错误;
C.在实验探究加速度与力;质量的关系时;运用了控制变量法。故C错误;
D.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究建立了原子核式结构模型。故D正确。
故选D。2、B【分析】【分析】
【详解】
根据。
可知;若两个粒子产生的德布罗意波的波长相等,则两粒子一定具有相同的动量。
故选B。3、B【分析】【详解】
A.星云在引力作用下不断收缩;内部温度升高引发了核反应,恒星就形成了,故A错误。
B.恒星燃料耗尽后外层开始膨胀;变成巨星或超巨星,故B正确。
C.小恒星燃料耗尽后会收缩成白矮星;但密度并非极大,白矮星的密度小于中子星,故C错误。
D.超巨星爆炸后外层物质继续扩散到太空中,成为星云的组成部分,而后这些星云会收缩成为一颗新的恒星,故D错误。4、B【分析】【详解】
AD.黑体辐射以电磁辐射的形式向外辐射能量;温度越高,辐射越强越大,AD错误;
BC.黑体辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射。即温度越高,辐射的电磁波的波长越短,C错误B正确;5、B【分析】【详解】
黑体辐射的实验规律,只有用普朗克提出的能量量子化理论才能得到较满意的解释,故B正确,ACD三项错误。6、B【分析】【分析】
【详解】
A.伽利略对小球在斜面上做匀加速直线运动的结论进行合理外推;认为自由下落的小球的运动也是匀加速运动,而且所有物体下落时的加速度都是一样的,选项A正确,不符合题意;
B.牛顿得出了万有引力与物体质量及它们之间距离的关系,卡文迪许在实验室里用扭秤实验比较准确地得出了引力常量G的数值;选项B错误,符合题意;
C.库仑在前人工作的基础上;通过实验研究,确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力与它们的电荷量及它们的距离的关系,选项C正确,不符合题意;
D.爱因斯坦认为光不仅在发射和接收时能量是一份一份的;而且光本身就是有一个个不可分割的能量子组成的,这些能量子后来称为光子,选项D正确,不符合题意。
故选B。7、C【分析】【分析】
【详解】
A.牛顿的“微粒说”认为光具有粒子性;不承认光具有波动性,而爱因斯坦为解释光电效应提出的“光子说”认为光具有粒子性,同时又具有波动性,二者是不同的,A正确,不符合题意;
B.按照牛顿的“微粒说”可得出;由于在介质2中光在沿与介质界面垂直方向上的速度分量变大,所以光在介质2中的速度比光在介质1中的速度大,B正确,不符合题意;
C.按照牛顿的“微粒说”;光从介质1进入介质2的过程中,速度变大,则两种介质对光微粒做的总功应该为正,C错误,符合题意;
D.按照牛顿的“微粒说”;作为微粒的光在均匀介质中传播时,光微粒受到介质微粒对其的引力将被平衡,D正确,不符合题意。
故选C。8、C【分析】【详解】
A.康普顿效应揭示了光具有粒子性;A错误;
B.光既有波动性;又有粒子性,个别光子的作用效果往往表现为粒子性,大量光子的作用效果往往表现为波动性,B错误;
C.根据动量和动能关系
可知动能相等的电子和质子,电子的动量小,根据物质波的波长公式
可知电子的物质波波长大;C正确;
D.光的干涉现象说明光是概率波;而德布罗意波也是概率波,D错误。
故选C。二、多选题(共5题,共10分)9、A:B:D【分析】【详解】
A.晶体具有固定的熔点;非晶体没有固定的熔点,所以固体甲一定是晶体,固体乙一定是非晶体,A正确;
B.固体甲若是多晶体;则没有确定的几何外形,固体乙是非晶体,一定没有确定的几何外形,B正确;
C.在热传导方面固体甲若是多晶体;表现出各向同性,固体乙一定表现出各向同性,C错误;
D.固体甲一定是晶体;固体乙一定是非晶体,但是固体甲和固体乙的化学成分有可能相同,D正确。
故选ABD。10、A:C:D【分析】【详解】
A.该图是油膜法估测分子的大小;图中分子并不是球形,但可以当作球形处理,这是一种估算方法,A正确;
B.该图中显示的是布朗运动;布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,不是物质分子的无规则热运动,B错误;
C.该图中,当两个相邻的分子间距离为平衡位置的距离r0时;分子力为零,此时它们间相互作用的引力和斥力大小相等,C正确;
D.该图是麦克斯韦速率分布规律的图解;0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多;两头少”的分布特点,D正确。
故选ACD。11、B:C:D【分析】【分析】
【详解】
ABC.在时;分子势能最小,但不为零,此时分子力为零,所以乙图线为分子势能与分子间距离的关系图线,故A错误,BC正确;
DE.由于图乙为分子势能与分子间距离的关系图线;可以看出两分子从无穷远处靠近的过程中,分子势能先减小后增大,故D正确,E错误。
故选BCD。12、C:D【分析】【详解】
A.颗粒越小;温度越高;布朗运动越明显,故A错误;
B.温度是分子平均动能的标志,0的冰熔化成0的水;其温度不变,分子热运动的平均动能不变,故B错误;
C.分子间距离增大时,分子势能不一定变大,当分子之间的距离小于r0时;分子间距离增大时,分子势能减小,故C正确;
D.分子间存在相互作用的引力和斥力;引力和斥力都随分子间距离的减小而增加,随分子间距的增大而减小,故D正确。
故选CD。13、A:B:C【分析】【详解】
A.卢瑟福在粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型;故A正确;
B.天然放射性元素在衰变过程中电荷数和质量数守恒,其放射线在磁场中不偏转的是射线;B正确;
CD.裂变和聚变都要有质量亏损;根据质能方程都放出能量,C正确,D错误。
故选ABC。
【点睛】
核反应过程中质量数和电荷数都守恒,在裂变和聚变时有质量亏损,要释放能量。三、填空题(共5题,共10分)14、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]地球上观测恒星有视差现象.此时基线就是地球轨道的直径,被观测恒星的视差就是太阳、恒星与地球所形成的内角P,随着地球公转,恒星就如图所示出现周年视差运动,恒星距离我们愈近(d),视差p就愈大,反之亦然.这种观测的方法我们称为视差测距法,由于对应的视差是半年时间内的,故此角度称为周年视差。【解析】视差测距法周年视差15、略
【分析】【详解】
[1]将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液;目的是使油酸在浅盘的水面上容易形成单分子层油膜。另外通过稀释可以减少油酸量从而使油膜面积不至于过大,便于测量面积。
[2]每一滴油酸酒精溶液的体积为
[3]造成油膜面积的测量误差的原因可能是:
①在方格纸上绘制的油膜形状存在误差;
②通过数格子来计算面积本身是一种估算方法,会存在一定的误差。【解析】①.见解析②.③.见解析16、略
【分析】【详解】
根据能量守恒可知
解得电子的速度大小【解析】17、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]从图中看到分子间距离在r0处;分子势能最小;
(2)[2][3][4]当分子间距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,随着分子间距离的减小,分子力做负功,分子势能随分子间距离的减小而增大。【解析】①.最小②.斥力③.负功④.增大18、略
【分析】【详解】
[1]根据质量数守恒和电荷数守恒可知为
[2]由
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