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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年冀少新版选择性必修3物理下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总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、某汽车后备箱内安装有撑起箱盖的装置;它主要由汽缸和活塞组成.开箱时,密闭于汽缸内的压缩气体膨胀,将箱盖顶起,如图所示.在此过程中,若缸内气体与外界无热交换,忽略气体分子间相互作用,则缸内气体()
A.对外做正功,分子的平均动能减小B.对外做正功,内能增大C.对外做负功,分子的平均动能增大D.对外做负功,内能减小2、如图,两端开口的弯管,左管插入水银槽中,管内外水银面高度差为右侧管有一段水银柱,两端液面高度差为中间封有一段空气,则()
A.若环境温度升高,则不变,增大B.若大气压强增大,则减小,减小C.若把弯管向下移少许距离,则增大,不变D.若在右管开口端沿管壁加入少许水银,则不变,增大3、下列有关物理学史的描述,正确的是()A.伽利略通过实验证实了力是维持物体运动的原因B.戴维孙和汤姆孙利用晶体做了电子束的衍射实验,证实了电子具有波动性C.卢瑟福通过粒子散射实验,指出了原子核内部具有复杂的结构D.奥斯特最早研究电磁感应现象,并发现感应电动势与磁通量变化率成正比4、恒星的寿命随着质量的变大而()A.变长B.不变C.变短D.无法确定5、下列关于气体压强的说法,正确的是()A.大气压强是由于大气分子永不停息地做无规则热运动而产生的B.容器内的大量气体分子对器壁的碰撞满足统计规律,机会均等,故器壁各部分气体压强相等C.一定质量的理想气体,只要温度升高,气体分子的平均速率就增大,在单位时间内对单位面积器壁的平均撞击力就增大D.一定质量的理想气体,只要体积减小,单位体积内气体的分子数就增多,气体分子对器壁的碰撞就更加频繁,压强就增大6、中子和质子结合成氘核的核反应中发生质量亏损,放出能量,核反应方程为据此计算出原子核的平均结合能为()A.B.C.D.7、如图甲;乙、丙、丁涉及到不同的原子物理知识;其中说法错误的是()
A.图甲说明少量电子的运动表现为粒子性,大量电子的运动表现为波动性B.图乙的粒子散射实验中,当显微镜放在D位置时,荧光屏上仍能观察到闪光C.图丙中若通过碰撞的方式将氢原子从基态激发到第二能级,入射粒子的动能必须刚好等于10.2eVD.图丁中轧制钢板时需要动态监测钢板的厚度,选用的射线不可能是射线8、某公司在组织团建活动时,为了增加现场氛围,在会场悬挂了很多的彩色气球,假设其中一只红色气球内气体在标准状况下体积为672mL,已知气体在标准状态下的摩尔体积为阿伏加德罗常数则气球内气体分子数为()A.个B.个C.个D.个9、一群处于第4能级的氢原子;向低能级跃迁过程中能发出几种不同频率的光,将这些光分别照射到图甲金属电极K上,只有两种光能在电路中形成光光电流,它们的电流随电压变化图像,如图乙所示,则()
A.甲图中端所接电源极性为A正B负B.跃迁过程中能发出8种不同频率的光C.a光是氢原子从第4能级跃迁到基态发出的D.b光照射K时逸出光电子的最大初动能大些评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)10、关于粒子散射实验,下列说法正确的是()A.该实验在真空环境中进行B.带有荧光屏的放大镜可以在水平面内的不同方向上移动C.荧光屏上的闪光是散射的粒子打在荧光屏上形成的D.荧光屏只有正对粒子源发出的射线方向上才有闪光11、如图为充气泵气室的工作原理图.气室通过阀S1、S2与空气导管相连接.以下选项中正确的是_______.
A.当橡皮碗迅速向右时,S1关闭,S2开通B.当橡皮碗迅速向左时,S1关闭,S2开通C.当橡皮碗迅速向左时,气室内空气温度升高E.用此充气泵给气球充气时,要将上空气导管与气球相连接E.用此充气泵给气球充气时,要将上空气导管与气球相连接12、如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放;若规定无限远处分子势能为零,则下列说法正确的是()
A.乙分子在c处势能最小,且势能为负值B.乙分子在c处加速度为零,速度最大C.乙分子在d处势能一定为正值D.乙分子在d处势能一定小于在a处势能13、下列关于分子动理论知识;说法正确的是()
A.图甲“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,若水面上痱子粉撒得较多,实验测得的结果将偏大B.图乙折线显示的是液体分子永不停息的无规则运动,这种运动称为布朗运动C.图丙为氧气分子在不同温度下的速率分布图像,由图可知状态③时的温度比状态①、②时都高D.图丁为分子间作用力f和分子势能随分子间距离r变化的关系图线,其中①表示分子间作用力随分子间距离r的变化关系图线,②表示分子势能随分子间距离r的变化关系图线14、下列说法正确的是()A.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生B.如果温度降到很低,物体分子热运动就会停止C.布朗运动是液体分子对液体中悬浮微粒的撞击作用不平衡的结果D.物体的运动速度越大,其分子的运动越剧烈15、如图为氢原子的部分能级图。关于氢原子能级的跃迁,已知普朗克常数光速下列叙述中正确的是()
A.用的光子可以激发处于基态的氢原子B.用波长为的光照射,可使处于基态的氢原子电离C.一个处于基态的氢原子被激发后要发出6种频率的光至少需要的能量D.用能量的外来电子碰撞,可以激发处于基态的氢原子16、一群处于n=3激发态的氢原子向基态跃迁,发出的光以入射角θ照射到一块玻璃三棱镜上;经三棱镜后又照射到一块金属板上,如图所示,则下列说法正确的是()
A.c光的偏折程度大,c光在玻璃中的折射率最大,增大入射角θ则c光先消失B.在同一双缝干涉装置上,从n=3直接跃迁到基态发出的光形成的干涉条纹最窄C.入射光经玻璃三棱镜后会分成三束光线,从n=3直接跃迁到基态发出的光是光线cD.若从n=3能级跃迁到n=2能级放出的光子比从n=2能级跃迁到基态放出的光子在三棱镜中的传播速度大17、氢原子能级图如图所示,大量处于n=3激发态的氢原子向低能级状态跃迁辐射出的光子中;发现有两种频率的光子能使金属A产生光电效应,则下列说法正确的是()
A.大量处于n=3激发态的氢原子向低能级状态跃迁时,只辐射三种频率的光子B.从n=3激发态直接跃迁到基态时放出的光子一定能使金属A发生光电效应C.一个氢原子从n=3激发态跃迁到基态时,该氢原子能量增大D.一个氢原子从n=3激发态跃迁到基态时,该氢原子核外电子动能减小评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)18、如图所示,一定质量的理想气体经历从状态A到状态B,再到状态C,最后由状态C回到状态A,AB、BC分别与p轴、T轴平行,在这个循环过程中,外界对气体做功的是_____(选填“AB”“BC”或“CA”)过程,气体吸热是_____(选填“AB”“BC”或“CA”)过程,气体完成这个循环,内能_____(选填“增大”“减小”或“不变”)。
19、一定质量的理想气体依次经历三个过程,回到初始状态,该过程可用如图甲所示的图上三条直线a、b、c表示,其中a平行于横轴,b的延长线过坐标原点O,c平行于纵轴,该过程也可用如图乙所示的图表示。整个过程中气体________(选填“从外界吸热”或“向外界放热”),图甲中的b过程与图乙中的________(选填“d”、“e”或“f”)过程对应。
20、某些汽车的发动机采用了“阿特金森循环”技术,可简化成发动机内部一定质量的理想气体经历了如图a→b→c→d→a的循环,此过程中燃料与空气混合燃烧,气体受热膨胀,通过机械装置对外做功。其中b→c过程:气体对外界______(“做正功”或“做负功”或“不做功”),气体内能______(“增大”或“减小”或“不变”),能量相互转化的情况是_____________。
21、理想气体的状态方程表达式:______.22、晶体。
(1)单晶体:①______(填“有”或“没有”)天然的规则的几何形状。
②a.______(填“有”或“没有”)确定的______;
b.导电、导热、光学等某些物理性质表现为各向______(填“异性”或“同性”).
(2)多晶体:①______(填“有”或“没有”)规则的几何形状。
②a.______(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”)23、氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:式中x是某种粒子。已知:和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速。由上述反应方程和数据可知,粒子x是__________,该反应释放出的能量为_________MeV(结果保留3位有效数字)。评卷人得分四、作图题(共2题,共4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、解答题(共3题,共30分)26、疫情防控期间,学校每天晚上都需要喷洒消毒水进行消毒。如图所示为一喷雾器装置,储液桶的总容积为6L,打开密封盖装入5L药液后,将密封盖盖上,此时内部密封空气压强为p0=1atm,温度为T0。与储液桶相连的活塞式打气简打气,每次打气筒可以打进p0=latm、温度为T0、∆V=100cm3的空气,由于打气过程较快,来不及散热,每次打气时喷雾器内空气温度升高0.01T0;空气可视为理想气体,求∶
(1)要使喷雾器内空气压强增大到p2=2.2atm,求打气筒应打气的次数n;
(2)喷雾器内空气压强达到p2=2.2atm时,立即向外喷洒药液,此过程可认为气体温度不变,则药液上方压强降为1atm时,剩下药液的体积V剩。
27、甲;乙两名同学对0℃的水和0℃的冰进行了如下争论:
甲说:“冰和水的温度相同;所以分子平均动能相等。质量相同时,冰的体积大,因此冰的分子势能大,所以说冰的内能大于水的内能。”
乙说:“0℃的水变成0℃的冰需要向外界放出热量;在质量相同的情况下,水的内能大于冰的内能。”
请你判断一下甲、乙两名同学谁的说法是正确的?28、如图为某品牌酒精消毒液按压泵头结构图,它主要由进液阀门、弹簧、排气阀门、活塞组成,两阀门间形成一个体积为V的封闭空间。若不计进液阀门小球的质量,每次按压活塞最多只能将封闭空间体积压缩为原来一半,为使该按压头正常工作,排气阀门处小球质量不能超过多少。(已知封闭空间内气体初始压强等于外界大气压强排气阀门小孔有效横截面积为S,重力加速度为g;环境温度保持不变)
参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、A【分析】【分析】
根据热力学第一定律公式△U=W+Q;公式中△U表示系统内能的增加量,W表示外界对系统做的功,Q表示系统吸收的热量,题中气体膨胀对外界做功,即气体对外界做负功,故W<0,气体与外界无热交换,故Q=0,从而判断出气体内能的变化,也就得到分子的平均动能的变化情况.
【详解】
密闭于气缸内的压缩气体膨胀对外做正功;即外界对气体做负功,因而W<0,缸内气体与外界无热交换说明Q=0,忽略气体分子间相互作用,说明内能是所有分子动能的总和.根据热力学第一定律△U=W+Q,可知内能增加量△U<0,故内能减小,分子平均动能减小,温度降低.所以只有A正确;
故选A.
点评:热力学第一定律的公式△U=W+Q中,△U表示系统内能的增加量,W表示外界对系统做的功,当系统对外界做功时,W取负值,Q表示系统吸收的热量,当系统放出热量时,Q取负值.2、B【分析】【分析】
【详解】
设大气压为p0,水银的密度为ρ;则管中封闭气体的压强。
p=p0+ρgh1=p0+ρgh2解得。
h1=h2A.如果温度升高,封闭气体压强与体积都增大,h1、h2都增大;故A错误;
B.若大气压升高时,封闭气体的压强增大,由玻意耳定律pV=C可知,封闭气体的体积减小,水银柱将发生移动,使h1和h2同时减小;故B正确;
C.若把弯管向下移动少许,封闭气体的体积减小,由玻意耳定律pV=C可知,气体压强增大,h1、h2都增大;故C错误;
D.右管中滴入少许水银,封闭气体压强增大,封闭气体体积减小,h1、h2都增大;故D错误。
故选B。3、B【分析】【分析】
【详解】
A.伽利略通过实验合理的推理认为“力是改变物体运动状态的原因”;而不是维持物体运动的原因,故A错误;
B.戴维孙和汤姆孙利用晶体做了电子束的衍射实验;证实了电子具有波动性,故B正确;
C.卢瑟福通过粒子散射实验;指出了原子内部具有复杂的结构,故C错误;
D.奥斯特最早发现了电流的磁效应;揭开了研究电与磁关系的序幕,但他没有发现电磁感应现象,电磁感应现象是法拉第最早发现的,故D错误。
故选B。4、C【分析】【分析】
【详解】
恒星的寿命和它的质量有关;质量越大的恒星寿命越短。
故选C;5、B【分析】【分析】
【详解】
A.气体的压强是由大量气体分子对容器壁的频繁碰撞引起;不是由于大气分子永不停息地做无规则热运动而产生的,A错误;
B.容器内的大量气体分子对器壁的碰撞满足统计规律;机会均等,故器壁各部分气体压强相等,B正确;
C.温度是分子平均动能的标志;温度升高,分子的平均动能增大,每次碰撞对容器壁的作用力增大,由于气体体积的变化情况不确定,在单位时间内对单位面积器壁的平均撞击力不一定增大,C错误;
D.对于一定质量的理想气体;当温度不变时,分子的平均动能不变,如果气体体积减小,分子密集程度增大,单位体积内分子的个数增加,在单位时间;单位面积上气体分子对器壁碰撞的次数增多,作用力增大,压强增大,D错误。
故选B。6、B【分析】【详解】
原子核的平均结合能为
故选B。7、C【分析】【详解】
A.图甲说明少量电子的运动表现为粒子性;大量电子的运动表现为波动性,故A正确;
B.图乙的粒子散射实验中,有极少部分粒子会发生大角度偏转,所以当显微镜放在D位置时;荧光屏上仍能观察到闪光,故B正确;
C.图丙中若通过碰撞的方式将氢原子从基态激发到第二能级;入射粒子的动能要大于等于10.2eV,故C错误;
D.射线的穿透能力很弱,所以图丁中轧制钢板时需要动态监测钢板的厚度,选用的射线不可能是射线;故D正确。
本题选不正确的,故选C。8、B【分析】【详解】
由题意可知气球内气体的摩尔数为
则可知气球中气体分子的个数为
故选B。9、C【分析】【详解】
A.结合图乙可知,甲图中端所接电源极性为A负B正;故A错误;
B.根据
可知跃迁过程中能发出6种不同频率的光;故B错误;
CD.由图乙可知,a光对应的遏止电压大于b光对应的遏止电压,根据
可知a光照射K时逸出光电子的最大初动能大些,a光的光子能量大于b光的光子能量,可知a光是氢原子从第4能级跃迁到基态发出的;故C正确,D错误。
故选C。二、多选题(共8题,共16分)10、A:B:C【分析】【分析】
【详解】
A.由于粒子有很强的电离作用;但穿透能力较差,所以该实验要在真空中进行,A正确;
BCD.粒子打在荧光屏上会有闪光;为了观察大角度散射,带有荧光屏的放大镜可以在水平面内的不同方向上移动,D错误,BC正确。
故选ABC。11、B:C:D【分析】【详解】
由图可知,当橡皮碗迅速向右时,S1开通,S2关闭;当橡皮碗迅速向左时,S1关闭,S2开通,选项A错误,B正确;当橡皮碗迅速向左时,气室内空气迅速被压缩,则外界对气体做功,因可视为绝热过程,气体的温度升高,选项C正确;当橡皮碗迅速向右时,气室内空气体积迅速膨胀,气体对外做功,因可视为绝热过程,则气体的温度降低,分子的平均动能减小,选项D正确;由结构图可知,用此充气泵给气球充气时,要将下空气导管与气球相连接,选项E错误.12、A:B【分析】【分析】
【详解】
AB.由于乙分子由静止开始,在ac间一直受到甲分子的引力而做加速运动,引力做正功,分子势能一直在减小,到达c点时所受分子力为零;加速度为零,速度最大,动能最大,分子势能最小,为负值,故AB正确;
C.由于惯性,到达c点后乙分子继续向甲分子靠近;由于分子力为斥力,故乙分子做减速运动,斥力做负功,势能增加,但势能不一定为正值,故C错误;
D.在分子力表现为斥力的那一段cd上,随分子间距的减小,乙分子克服斥力做功,分子力、分子势能随间距的减小一直增加,但乙分子在d处势能不一定小于在a处势能;故D错误。
故选AB。13、A:C:D【分析】【详解】
A.若水面上痱子粉撒得较多;油膜没有充分展开,则油膜面积偏小,测得油膜分子直径偏大,A正确;
B.折线显示的是固体小颗粒的无规则运动每隔一定时间的位置连线;B错误;
C.温度越高;速率大的分子占比越大,则状态③的温度比状态①;②高,C正确;
D.当分子间距等于r0时,引力等于斥力,合力为零,而此时分子间的分子势能最小,所以①表示分子间作用力随分子间距离r的变化关系图线,②表示分子势能随分子间距离r的变化关系图线;D正确。
故选ACD。14、A:C【分析】【详解】
A.扩散现象是由物质分子无规则热运动产生的分子迁移现象;可以在固体;液体、气体中发生。故A正确;
B.由分子动理论可知;分子热运动不可能停止。故B错误;
C.根据布朗运动形成的原因可知;液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡的结果。故C正确;
D.分子的运动情况与物体本身的机械运动情况无关。故D错误。
故选AC。15、A:D【分析】【详解】
A.氢原子由n=2能级跃迁到n=1能级辐射能量为
因此用能量为10.2eV的光子可以激发处于基态的氢原子;故A正确;
B.氢原子在基态时所具有的能量为-13.6eV,将其电离就是使电子跃迁到无穷远,根据玻尔理论所需的能量为13.6eV。根据公式
解得
根据公式
代入解得
所以波长为600mm的光照射时;不可使稳定的氢原子电离,故B错误;
C.根据氢原子能发出6种不同频率的光,可得
解得
一群处于基态的氢原子被激发后要发出6种频率的光,说明从基态氢原子发生跃迁到n=4能级,能级差为
一个处于基态的氢原子被激发后要发出6种频率的光,可得
解得
至少需要大于的能量;故C错误;
D.从基态氢原子发生跃迁到n=2能级,需要吸收的能量最小,吸收的能量为
所以用动能为11.0eV的电子碰撞处于基态的氢原子,可能使其跃迁到n=2能级;故D正确。
故选AD。16、B:C:D【分析】【详解】
A.根据折射率定义公式
三束光线入射角相同,光线c对应的折射角较小,因此折射率最大,偏折程度最大,即
若增大入射角;在第二折射面上,则三束光线的入射角减小,根据光从光密介质进入光疏介质,且入射角大于或等于临界角时才能发生光的全反射,故A错误;
B.根据
可知;频率最大的光,波长最短,因此条纹间距最小,故B正确;
C.一群处于激发态的氢原子向基态跃迁,发出三种不同频率的光子,因此入射光经玻璃三棱镜后会分成三束光线。从直接跃迁到基态发出的光频率最大,则折射率最大,偏折最厉害,因此为光线c;故C正确;
D.从能级跃迁到能级放出的光子频率比从能级跃迁到基态放出的光子的频率小,因此从能级跃迁到能级放出的光子比从能级跃迁到基态放出的光子在三棱镜中的传播速度大;故D正确。
故选BCD。17、A:B【分析】【分析】
【详解】
A.大量处于n=3激发态的氢原子向低能级状态跃迁时,只辐射三种频率的光子如
所以A正确;
B.从n=3激发态直接跃迁到基态时放出的光子的能量最大;频率最大,所以一定能使金属A发生光电效应,则B正确;
C.一个氢原子从n=3激发态跃迁到基态时;释放出光子,该氢原子能量减小,所以C错误;
D.一个氢原子从n=3激发态跃迁到基态时;轨道半径减小,库仑力做正功,则该氢原子核外电子动能增大,所以D错误;
故选AB。三、填空题(共6题,共12分)18、略
【分析】【详解】
[1]A到B的过程为等温过程,压强增大,由
可知,气体体积V应当减小;同理B到C的过程为等压过程,温度升高,则气体体积V增大;AC过原点,则可知AC过程为等容过程。气体体积减小时,外界对气体做功,故AB外界对气体做功。
[2]A到B的过程为等温过程,内能不变,外界挤压气体,做正功,根据热力学第一定律
可知气体放热。同理BC温度升高,内能增大,气体体积增大,气体对外做功,可知气体吸热。CA体积不变,温度降低,内能减小,可知是等容放热。所以,吸热的是BC;
[3]由于内能是一个状态量,相同的状态便有相同的内能,气体最终回到状态A,温度不变,故内能不变。【解析】ABBC不变19、略
【分析】【详解】[1]图甲,据理想气体状态方程[1]图甲,据理想气体状态方程[1]图甲,据理想气体状态方程得得得,可知斜率,可知斜率,可知斜率。。。对过程b,延长线过坐标原点O,斜率不变,所以对过程b,延长线过坐标原点O,斜率不变,所以对过程b,延长线过坐标原点O,斜率不变,所以不变,气体没做功,不变,气体没做功,不变,气体没做功,。。。因过程b的体积不变,所以过程a和过程c
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