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…………○…………内…………○…○…………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年岳麓版选择性必修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总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、如图a所示,玻璃管上端封闭下端开口,管中通过两段水银柱封闭两段空气柱。轻弹玻璃管,使两段水银柱及被两段水银柱封闭的空气柱合在一起(如图b所示)。若此过程中温度不变,水银柱与管壁密封很好,则b管水银柱的下端与原来a管水银柱的下端面A相比()
A.在同一高度B.比A稍高C.比A稍低D.条件不足,无法判断2、下列说法正确的是()A.汤姆孙发现了电子并提出了原子具有核式结构B.光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性C.氢原子光谱表明氢原子的能量是不连续的D.处于基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n=4的激发态后,可能辐射6种频率的光子3、关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是()A.当分子热运动变剧烈且分子平均间距变大时,气体压强一定变大B.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零C.一定质量的理想气体压强增大,其分子的平均动能一定增加D.气体在等压膨胀过程中温度内能一定变大4、已知氘核的比结合能为1.1MeV,氦核的比结合能为7.1MeV,则两个氘核结合成一个氦核时()A.释放出4.9MeV的能量B.释放出6.0MeV的能量C.释放出24.0MeV的能量D.吸收4.9MeV的能量5、有甲、乙两种气体,如果甲气体分子的平均速率比乙气体分子的平均速率大,则()A.甲气体的温度一定高于乙气体的温度B.甲气体的温度一定低于乙气体的温度C.甲气体的温度可能高于也可能低于乙气体的温度D.甲气体中每个分子的运动都比乙气体中每个分子的运动快6、下列现象中不能说明分子间存在分子力的是()A.空气容易被压缩B.露珠呈现球形C.钢绳不易被拉断D.水不容易压缩7、下列说法正确的是()A.汤姆孙发现了电子,从而认识到:原子核是可以再分的B.原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中C.假设整个原子有一个篮球那么大,按照比例原子核像乒乓球那么大D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的“核式结构模型”8、如图为氢原子的能级示意图,处于能级的大量氢原子向低能级跃迁时;辐射出的光子再照射到逸出功为2.30eV的某金属板上。下列说法正确的是()
A.跃迁时可辐射出8种不同频率的光子B.从金属板中逸出光电子的最大初动能为10.45eVC.从金属板中逸出的光电子就是β射线D.共有3种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)9、如图所示;在一端封闭的玻璃管中,用一段水银将管内气体与外界隔绝,管口向下放置,若将管倾斜,待稳定后封闭气体的压强和体积变化情况是()
A.封闭端内气体的压强增大B.封闭端内气体的压强减小C.封闭端内气体的压强不变D.封闭端内气体的体积减小10、下列说法正确的是()A.爱因斯坦利用自己提出的能量量子化理论解释了光电效应B.比结合能越大的原子核,原子核越稳定C.一个氢原子从的激发态跃迁到基态时,能辐射6种不同频率的光子D.天然的放射性现象使人类认识到原子核内部具有复杂的结构11、分子势能与分子间距r的关系如图所示(取无限远处分子势能),图线与横轴交点的坐标值为图线最低点对应的横坐标值为则下列说法正确的是()
A.当时,分子引力随分子间距r的增大而增大B.当时,分子斥力随分子间距r的减小而增大C.当时,分子引力和分子斥力平衡,分子间的作用力为零D.当分子间的作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距r的减小而增大12、下列四幅图中;相应的说法正确的是()
A.图甲第一类永动机不能实现因为它违背能量守恒定律B.图乙是高频焊接原理图,工件上只有焊缝处温度很高,是因为焊缝处的电阻小C.图丙的粒子散射实验说明原子核是由质子与中子组成D.图丁一群氢原子处于量子数能级状态,可能辐射种频率的光子13、按照波尔理论,一个氢原子中的电子从一个半径为的轨道自发地直接跃迁到一个半径为的圆轨道上,在此过程中()A.原子要发出一系列频率的光子B.原子要吸收一系列频率的光子C.原子的定态能量变小D.原子的电势能变小评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)14、如图所示圆柱形容器内有a、b、c三个活塞,把容器气体隔成A、B两部分,且处于平衡状态.现用力缓慢推动a、c,使a向右移动c向左移动则活塞b向_______移动______.
15、一个气泡从恒温水槽的底部缓慢向上浮起,若气泡内气体可以看作理想气体,则在气泡缓慢上升的过程中,气泡内气体的体积__________(选填“变大”或“变小”),同时要__________(选填“对外放热”或“从外吸热”)。16、密封食品直接利用微波炉加热时容易出现炸开现象,原因是包装袋内部温度急剧升高时,内部气体压强增大。所以在加热食物时,必须留一些透气孔,缓慢加热时,内部气体压强______(填“大于”、“小于”或“等于”)外界气体压强,此过程内部气体单位体积内分子个数______(填“增大”、“减小”或“不变”)。17、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)18、一质量为m的粒子运动速度远小于光速,具有动能E,则与此相联系的物质波的波长是___________。评卷人得分四、作图题(共2题,共6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、电子电量参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、C【分析】【详解】
两段水银柱合在一起前后的总压强差是相等的,所以最上面的那部分气体的压强始终没变,那么它的体积也保持不变,可以假设它的体积始终是0;夹在中间是那一部分气体向上移动后,它的压强减小,根据玻意耳定律可知它的体积将增大,所以它将推动液柱向下移动,所以液体的下表面将下降,即比稍低;故A;B、D错误,C正确;
故选C。2、C【分析】【分析】
【详解】
A.汤姆孙发现了电子;卢瑟福提出了原子具有核式结构,故A错误;
B.光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性;故B错误;
C.氢原子光谱表明氢原子的能量是不连续的;故C正确;
D.处于基态的一个氢原子吸收一个光子跃迁到n=4的激发态后;可能辐射3种频率的光子,故D错误。
故选C。3、D【分析】【分析】
【详解】
A.当分子热运动变剧烈时;气体分子的平均动能变大;当气体间的平均距离变大,气体分子的密集程度变小,则压强不知道如何变化,故A错误;
B.气体对容器壁的压强是分子对容器壁的碰撞产生的;与气体的重力无关,故在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强不变,故B错误;
C.一定质量的理想气体压强增大;可以通过减小体积或者升高温度来实现,如果保持温度不变,减小体积的话,其分子的平均动能保持不变,故C错误;
D.气体在等压膨胀过程中由理想气体状态方程可知;温度一定升高,内能也一定增大,故D正确。
故选D。4、C【分析】【分析】
【详解】
根据题意可写出两个氘核结合成一个氦核的核反应方程为。
由于氘核的比结合能为1.1MeV,氦核的比结合能为7.1MeV,故结合前氘核的结合能为E1=2×1.1MeV,结合后氦核的结合能为E2=4×7.1MeV;故。
ΔE=2E1-E2=-24.0MeV负号表示释放能量。
故选C。5、C【分析】【详解】
ABC.气体温度是气体分子平均动能的标志;而分子的平均动能不仅与分子的平均速率有关,还与分子的质量有关。本题涉及两种不同的气体(即分子质量不同),它们的分子质量无法比较,因而无法比较两种气体温度的高低,故AB错误,C正确;
D.速率的平均值大;并不一定每个分子速率都大,故D错误。
故选C。6、A【分析】【分析】
【详解】
A.空气容易压缩是因为分子间距大;而不是分子间的作用力,不能说明分子间存在作用力,故A正确;
B.露珠呈现球形;是由于液体表面张力,能说明分子间存在作用力,故B错误;
C.钢绳不易被拉断;能说明分子间有引力,故C错误;
D.水不容易压缩是因为分子间距小;轻微压缩都使分子力表现为斥力,能说明分子间存在作用力,故D错误。
故选A。7、D【分析】【详解】
A.汤姆孙发现了电子;从而认识到原子是可以再分的,故A错误;
B.原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中,这是汤姆逊的葡萄干蛋糕模型,后来被卢瑟福的粒子散射实验推翻;故B错误;
C.因为原子的数量级为而原子核的数量级为故假设整个原子有一个篮球那么大,按照比例原子核不可能像乒乓球那么大,故C错误;
D.卢瑟福根据α粒子散射实验推翻了汤姆逊的葡萄干蛋糕模型;提出了原子的“核式结构模型”,故D正确。
故选D。8、B【分析】【分析】
【详解】
A.大量处于n=4激发态的氢原子向低能级状态跃迁时;有4→1;4→2、4→3、3→1、3→2和2→1共六种情况,所以跃迁过程中将辐射出6种频率的光子,故A错误;
B.根据光电效应方程可知;入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大,从4→1辐射光子的能量为(-0.85)-(-13.6)=12.75eV,则辐射光子的最大初动能为12.75-2.30=10.45eV,故B正确;
C.β射线是原子核衰变时发射出的高速电子流;光电子是被电离出的核外电子,故C错误;
D.n=4能级跃迁到n=3能级和n=3能级跃迁到n=2能级辐射的光子能量小于金属的逸出功;不能使该金属发生光电效应现象,则有4种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象,故D错误。
故选B。二、多选题(共5题,共10分)9、A:D【分析】【分析】
【详解】
被封闭气体的压强
其中h为水银柱的竖直高度,故当管倾斜时水银柱竖直高度h将减小,则封闭气体压强p增大,又由于气体是等温变化,由玻意耳定律
知;压强增大,体积减小,故BC错误,AD正确。
故选AD。10、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.普朗克提出的能量量子化理论;爱因斯坦解释了光电效应,选项A错误;
B.比结合能越大的原子核;原子核越稳定,选项B正确;
C.一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时;能辐射3种不同频率的光子,选项C错误;
D.天然的放射性现象产生的射线均来自原子核内部;所以天然的放射性现象使人类认识到原子核内部具有复杂的结构,选项D正确。
故选BCD。11、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.当r>r2时,分子引力随分子间距r的增大而减小;所以A错误;
B.当r<r2时,分子斥力随分子间距r的减小而增大;所以B正确;
C.当r=r2时;分子引力和分子斥力平衡,分子间的作用力为零,所以C错误;
D.当分子间的作用力表现为斥力时,即r<r2时,分子势能随分子间距r的减小而增大;所以D正确;
故选BD。12、A:D【分析】【分析】
【详解】
A.图甲第一类永动机不能实现因为它违背能量守恒定律。故A正确;
B.图乙是高频焊接原理图;工件上只有焊缝处温度很高,是因为焊缝处横截面积小,电阻大,电流相同,焊缝处热功率大,温度升的很高。故B错误;
C.图丙的粒子散射实验说明原子核是由原子核和核外电子构成的。故C错误;
D.根据能级跃迁规律;从4到3;2、1三条,再由3到2、1两条,再由2到1一条,共计6条。故D正确。
故选AD。13、C:D【分析】【分析】
【详解】
AB.自发地直接跃迁;只能发出一个光子,AB错误;
CD.原子从高能级往低能级跃迁时;放出光子,能量变小,动能增大,势能减小,CD正确。
故选CD。三、填空题(共5题,共10分)14、略
【分析】【详解】
[1][2]设大气压强为初始状态A、B的压强分别为pA、pB,对A、B分别有:
施加力F以后,此时A、B的压强分别为对A、B有:
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