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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2024年华师大版选择性必修3物理下册阶段测试试卷474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6题,共12分)1、一定质量的理想气体从状态a开始经过状态回到状态a的图像如图所示。已知气体处于状态a时的压强为则下列判断正确的是()
A.气体处于状态c时的压强为B.过程中外界对气体做的功大于气体向外界放出的热量C.过程中气体对外界做的功等于过程中外界对气体做的功D.过程中气体内能的增加量等于过程中气体内能的减少量2、一个氢原子从n=2能级跃迁到n=3能级,也就是氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道,该原子()A.吸收光子,能量增大B.吸收光子,能量减小C.放出光子,能量增大D.放出光子,能量减小3、下列关于光的本性说法正确的是()A.在其他条件相同时,光的频率越高,衍射现象越明显B.频率越低的光粒子性越明显C.大量光子往往表现波动性,少量光子往往表现粒子性D.若让光子一个一个地通过狭缝,它们将严格按照相同的轨道做极有规律的匀速直线运动4、对于爱因斯坦提出的质能方程下列说法中不正确的是()A.表明物体具有的总能量与其质量成正比B.根据可以计算核反应中释放的结合能C.一个中子和一个质子结合成氘核时,释放出能量,表明此过程中出现了质量亏损D.中的E是发生核反应中释放的能量5、下列说法正确的是()A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应B.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释C.一束光照到某金属上,不能发生光电效应,是因为该束光的频率低于极限频率D.氢原子从较低能级跃迁到较高能级时,核外电子的动能增大,势能减小6、核电池是一种核动力装置,里面装有自然衰变的放射性元素,不但兼顾放热的功效,而且还具有发电的功效。某种国产核电池是利用衰变为释放能量,可连续几十年提供一定的电能。下列说法正确的是()A.发生α衰变方程为→B.核反应生成物中的α粒子具有很强的电离本领,但穿透能力很弱C.当温度升高,衰变的半衰期将变大D.核反应前后核子数相等,所以生成物的质量之和等于反应物的质量之和评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)7、下列说法正确的是__________A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体B.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同的方向上有不同的光学性质C.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变8、氢原子能级示意图如图所示。光子能量在1.63eV~3.10eV的光为可见光。要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子;可以给氢原子提供的能量为()
A.12.09eVB.12.75eVC.1.89eVD.1.5leV9、如图所示,质量为m的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦。a态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,b态是气缸从容器中移出后;在室温(27℃)下达到的平衡状态。若大气压强始终保持不变,下列说法中正确的是()
A.与a态相比,b态的气体对活塞的压力较大B.a、b两态的气体对活塞的压力相等C.从a态到b态,气体的内能增加,速率大的分子数所占的比例升高D.与a态相比,b态的气体单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数较少10、下列说法正确的是()A.温度反映了热运动的剧烈程度,两个系统达到热平衡时,两系统的温度一定相等B.在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果C.悬浮在液体中的微粒越大,布朗运动就越明显D.已知气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子的体积11、下列说法正确的是()A.一束单色光从真空射入玻璃时,在玻璃表面处发生折射现象,这与光在玻璃中的传播速度不同于真空中的速度有关B.白纸上有两个非常靠近的小黑斑,实际上是分开的,没有重叠部分.但通过某一显微镜所成的象却是两个连在一起的没有分开的光斑,这与光的衍射现象有关C.光电效应、康普顿效应均能说明光具有粒子性D.液晶显示、3D电影、光学镜头上的增透膜都是光的偏振现象的应用评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)12、通过如图的实验装置,卢瑟福建立了____________模型。实验时,若将显微镜分别放在位置1、2.3.则能观察到粒子数量最多的是位置___________.13、黄光频率为发射功率为10W的黄灯,每秒发射的光子数为_________个.14、(1)如图所示,是医院用于静脉注射的示意图,倒置的输液瓶上方有一气室E,密封的瓶口处的软塞上插有两根细管,其中A管与大气相通,B管为输液软管,中间又有一滴壶C,而其D端则通过针头接入人体静脉。若气室E、滴壶C中的气体压强分别为pE、pC,则pE___________pC(选填“大于”“小于”“等于”);输液过程中,在输液瓶悬挂高度与输液软管的内径确定的情况下,药液液滴的滴注速度是___________(选填“越滴越快”“越滴越慢”“恒定”)。
15、液体的表面张力:(1)定义:在表面层,分子比较______,分子间的作用力表现为______,这种力使液体表面______;叫作液体的表面张力。
(2)方向:总是跟液体______,且与分界面______。16、如图所示,一定质量的理想气体的图像如图所示,图中ab线段的反向延长线过坐标原点,则过程中,该理想气体对外界______(填“做正功”、“做负功”或“不做功”),理想气体的温度______(填“升高”“降低”或“不变”)。
17、(1)恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应;当温度达到108K时,可以发生“氦燃烧”.
①完成“氦燃烧”的核反应方程:+________―→+γ;
②是一种不稳定的粒子,其半衰期为2.6×10-16s.一定质量的经7.8×10-16s后所剩占开始时的________.
(2)用中子轰击锂核发生核反应,产生氚和α粒子并放出4.8MeV的能量.求上述反应中的质量亏损为________kg.(保留2位有效数字);评卷人得分四、作图题(共2题,共12分)18、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。19、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)20、实验所用油酸酒精溶液的浓度为每溶液中含有纯油酸6mL;用注射器测得1mL上述溶液为80滴。把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用笔在玻璃板上描出油膜的轮廓形状,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如图所示,坐标中正方形方格的边长为1cm;
(1)油酸膜的面积是________
(2)按以上实验数据估测油酸分子的直径为_________m(保留2位有效数字);
(3)某同学实验中最终得到的计算结果和大多同学的比较,数据偏大,对出现这种结果的原因,下列说法中可能正确的是__________
A;求每滴溶液中纯油酸的体积时;1mL溶液的滴数多记了10滴。
B;将滴入的油酸酒精溶液体积作为油酸体积进行计算。
C;计算油酸膜面积时;只数了完整的方格数。
D;油酸酒精溶液长时间放置;酒精挥发使溶液的浓度发生了变化。
21、如图甲所示是一种研究气球的体积和压强的变化规律的装置。将气球、压强传感器和大型注射器用T型管连通。初始时认为气球内无空气,注射器内气体体积压强型管与传感器内少量气体体积可忽略不计。缓慢推动注射器;保持温度不变,装置密封良好。
(1)该装置可用于验证______定律。填写气体实验定律名称
(2)将注射器内气体部分推入气球,读出此时注射器内剩余气体的体积为压强传感器读数为则此时气球体积为______。
(3)继续推动活塞,多次记录注射器内剩余气体的体积及对应的压强,计算出对应的气球体积,得到如图乙所示的“气球体积和压强”关系图。根据该图象估算:若初始时注射器内仅有体积为压强为的气体。当气体全部压入气球后,气球内气体的压强将变为______(保留3位小数)评卷人得分六、解答题(共2题,共16分)22、2021年7月4日,神舟十二号航天员刘伯明汤洪波身着我国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服成功出舱。在地面进行的某次舱外航天服气密性检查中,将一定量的气体充入航天服,并将航天服上的所有阀门拧紧,此时航天服内气体的热力学温度为γT0(T0为室温,γ>1)、压强为kp0(p0为大气压强,k>γ)。经过一段时间后,航天服内气体的温度降至室温T0。不考虑航天服内部体积的变化;航天服内的气体视为理想气体。求∶
(1)航天服内气体的温度降至室温T0时,航天服内气体的压强p;
(2)航天服内气体的温度降至室温T0时,将航天服上的阀门打开,缓慢放气至航天服内气体与外界达到平衡时,放出的气体与航天服内剩余气体的质量之比。23、模块3—5试题。
(1)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v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v、电子质量m、氢的电离能Ei与普朗克常量h表示)
(2)在核反应堆中,常用减速剂使快中子减速.假设减速剂的原子核质量是中子的k倍,中子与原子核的每次碰撞都可看成是弹性正磁.设每次碰撞前原子核可认为是静止的,求N次碰撞后中子速率与原速率之比.参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】【分析】
【详解】
A.由题图可知过程中气体做等压变化,压强不变,故气体处于状态c时的压强为A错误;
B.在过程中,气体的体积减小,外界对气体做功,由于温度降低,气体的内能减少,即根据热力学第一定律。
得即气体向外界放出热量,且外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量,B错误;
C.过程中,气体的温度不变,故内能不变,体积增大,气体对外界做功,而过程中外界对气体做功,作出图像对应的图像如图所示,由图像可知,图线与横轴所围图形的面积表示气体对外界或外界对气体做功的大小,故过程中气体对外界做的功小于过程中外界对气体做的功;C错误;
D.因为状态a、状态b气体的温度相同,所以状态a、状态b气体的内能相同,所以过程中气体内能的增加量等于过程中气体内能的减少量;D正确;
故选D。
2、A【分析】【分析】
【详解】
氢原子从低能级向高能级跃迁时;吸收光子,能量增大。
故选A。3、C【分析】【分析】
【详解】
A.光虽然具有波粒二象性;但是,在具体情况下,有时波动性明显,有时粒子性明显,这是微观粒子的特征要想观察到明显的衍射现象满足的条件是:障碍物或孔的尺寸与光的波长差不多或比光的波长小很多,所以频率越高的光,波长越小,衍射现象越不明显,A错误;
B.频率越低波长越长;波动性越显著,粒子性越不显著,B错误;
C.大量光子的效果往往表现出波动性;个别光子的行为往往表现出粒子性,C正确;
D.如果让光子一个一个地通过狭缝;体现光的粒子性,他们将没有规律的打到光屏上,D错误。
故选C。4、D【分析】【详解】
A.爱因斯坦提出的质能方程告诉我们;物体具有的能量与它的质量成正比,选项A正确;
B.中是亏损质量,是释放的核能,根据可以计算核反应中释放的结合能;选项故B正确;
C.核反应中若质量亏损;就要释放能量,所以一个质子和一个中子结合成一个氘核时释放能量,表明此过程出现了质量亏损,选项C正确;
D.中的E是物体具有的能量;选项D错误。
本题选不正确的,故选D。5、C【分析】【详解】
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应;故A错误;
B.黑体辐射的实验规律不能使用光的波动性解释;而普朗克借助于能量子假说,完美的解释了黑体辐射规律,破除了“能量连续变化”的传统观念,故B错误;
C.根据光电效应的规律;一束光照到某金属上,不能发生光电效应,是因为该束光的频率低于极限频率,故C正确;
D.氢原子从较低能级跃迁到较高能级时;轨道半径增大,引力做负功,核外电子的动能减小,势能增大,故D错误。
故选C。6、B【分析】【分析】
【详解】
A.根据质量数守恒与电荷数守恒可知衰变方程为→
故A错误;
B.核反应生成物中的α粒子具有很强的电离本领;但穿透能力很弱,故B正确;
C.半衰期是由放射性元素本身决定的;与环境温度无关,故C错误;
D.此核反应过程中存在质量亏损;故D错误;
故选B。二、多选题(共5题,共10分)7、B:C:D【分析】【分析】
【详解】
A.将一块晶体敲碎后;得到的小颗粒还是晶体;选项A错误.
B.固体可以分为晶体和非晶体两类;有些晶体在不同方向上各向异性,具有不同的光学性质;选项B正确.
C.由同种元素构成的固体;可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体,例如石墨和金刚石;选项C正确.
D.在合适的条件下;某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体,例如天然石英是晶体,熔融过的石英却是非晶体.把晶体硫加热熔化(温度超过300℃)再倒进冷水中,会变成柔软的非晶硫,再过一段时间又会转化为晶体硫;选项D正确.
E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,虽然温度保持不变,但是内能要增加;选项E错误.8、A:B【分析】【详解】
氢原子从高能级向基态跃迁时,所辐射光子能量最小值为
因此可见要产生可见光,氢原子吸收能量后最起码要跃迁到能级。由于
即从能级和能级退激发到能级释放的光子能量在可见光范围内。
因此要使氢原子辐射可见光光子,需要到达能级,因此至少给基态氢原子提供
能量,使其激发到能级。此时处于能级的氢原子退激发到能级时;可以释放可见光。
同理,要使氢原子辐射可见光光子,需要到达能级,因此至少给基态氢原子提供
能量,使其激发到能级。此时处于能级的氢原子退激发到能级时;可以释放可见光。
故AB正确;CD错误。
故选AB。9、B:C:D【分析】【分析】
【详解】
AB.大气压强始终保持不变,两种状态下由活塞平衡可得,a、b两态的气体对活塞的压力相等;故A错误,B正确;
C.状态a到状态b;气体的温度升高,气体内能增加,则分子平均动能增大,所以速率大的分子数所占的比例升高,故C正确;
D.气体压强不变,由a态到b态过程气体温度升高,由盖吕萨克定律可知,气体体积变大,故单位体积内的分子个数减少,即b态的气体单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数较少;故D正确。
故选BCD。10、A:B【分析】【详解】
A.温度反映了热运动的剧烈程度;两个系统达到热平衡时,两系统的温度一定相等,故A正确;
B.在围绕地球飞行的宇宙飞船中;物体处于完全失重状态,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果,故B正确;
C.悬浮在液体中的微粒越小;布朗运动就越明显,故C错误;
D.已知气体的摩尔质量和密度;可算出该气体分子运动占据的空间的体积,不能求解一个分子的体积,故D错误。
故选AB。11、A:B:C【分析】【分析】
【详解】
A.一束单色光从真空射入玻璃时;在玻璃表面处发生折射现象,这与光在玻璃中的传播速度不同于真空中的速度有关,故A正确;
B.两个非常靠近的小黑斑;通过某一显微镜成象时,因为光的衍射,会导致所成的象是两个连在一起的没有分开的光斑,故B正确;
C.光电效应;康普顿效应均能说明光具有粒子性;故C正确;
D.光学镜头上的增透膜是通过减少反射光的强度来增加透射光的强度;使光学系统成像更清晰,故D错误。
故选ABC。三、填空题(共6题,共12分)12、略
【分析】【详解】
[1].通过如图的实验装置;卢瑟福建立了原子核式结构模型。
[2].实验时,若将显微镜分别放在位置1、2、3.则能观察到粒子数量最多的是位置3.【解析】原子核式结构313、略
【分析】【详解】
[1]每秒发射的总能量为:
光子数为:个【解析】14、略
【分析】【详解】
[1]设瓶内药液的高度为h1,则E室的压强为。
设进气管的最低点到气室C的高度为h2;则。
所以。
[2]设气室C到针头处的高度为h3,令针头处的压强为p;则。
针头处的压强不变,输液软管内径不变,故药液液滴的滴注速度恒定。【解析】小于恒定15、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】稀疏引力绷紧相切垂直16、略
【分析】【详解】
[1]过程;气体的压强增大,体积减小,外界对气体做功,即气体对外界做负功;
[2]由图可知,p与成正比,根据理想气体状态方程可知气体的温度不变。【解析】做负功不变17、略
【分析】【详解】
(1)①“氦燃烧”的核反应方程:
②根据半衰期公式可知经过经7.8×10-16s后所剩占开始时的
(2)根据爱因斯坦质能方程可解得:【解析】8.5×10-30四、作图题(共2题,共12分)18、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19、略
【解析】五、实验题(共2题,共8分)20、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)[1]每一小格的面积为1cm2,总的油酸膜的格数为119格,则油酸膜的面积是
(2)[2]油酸分子的体积为
油酸分子的直径为
(3)[3]A.根据
可知,求每滴溶液中纯油酸的体积时,1mL溶液的滴数多记了10滴,由
可知;钝油酸的体积减小,则计算的分子直径将减小,所以A错误;
B.将滴入的油酸酒精溶液体积作为油酸体积进行计算;则计算的分子直径将增大,所以B正确;
C.计算油酸膜面积时;只数了完整的方格数,则纯油酸的面积减
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