内容正文:
物理试卷
时量:75分钟 满分:100分
一、单选题(每小题3分,共12小题,共计36分)
1. 在通往量子论的道路上,许多物理学家做出了卓越的贡献,下列有关说法正确的是( )
A. 爱因斯坦提出光子说,并成功地解释了光电效应现象
B. 德布罗意第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念
C. 玻尔在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念
D. 普朗克把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性
2. 利用金属晶格(大小约)作为障碍物观察电子的衍射图样,方法是让电子束通过电场加速后,照射到金属晶格上,从而得到电子的衍射图样。已知电子质量为m,电荷量为e,初速度为0,加速电压为U,普朗克常量为h,则下列说法中不正确的是( )
A. 该实验说明了电子具有波动性
B. 实验中电子束的德布罗意波的波长为
C. 加速电压U越大,电子衍射现象越明显
D. 若用相同动能的质子替代电子,衍射现象将更不加明显
3. 太阳帆航天器是一种利用太阳光进行太空飞行的航天器。在没有空气的宇宙中,太阳光光子会连续撞击太阳帆并以原速率反射,使太阳帆获得的动量缓慢增加,从而产生加速度,太阳帆飞船无需燃料,只要有阳光,就会不断获得动力加速飞行。有人设想在探测器上安装有面积很大、反射功率极高的太阳帆。并让它正对太阳。已知太阳光照射太阳帆时每平方米面积上的辐射功率为,探测器和太阳帆及航天器的总质量为m,太阳帆的面积为S,此时探测器的加速度大小为( )
A. B. C. D.
4. 某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示,其中为极限频率。下列说法正确的是( )
A. 逸出功随入射光频率增大而减小
B. 最大初动能与入射光强度成正比
C. 最大初动能与入射光频率成正比
D. 图中直线的斜率与普朗克常量有关
5. 如图,为氢原子能级图;金属钾的逸出功为2.25eV,则下面有关说法正确的是
A. 处于基态的氢原子能吸收13.0eV的光子后跃迁至n=3能级
B. 大量处n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出5种不同频率的光
C. 用处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁所辐射出的各种色光照射金属钾,都能发生光电效应
D. 用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁所辐射出的光照射金属钾,所产生光电子的最大初动能为10.5eV
6. 在某恒星内发生着剧烈的核反应,其中一个核反应是三个粒子()结合成一个碳核(),参照“比结合能—质量数”图像,下列说法正确的是( )
A. 该反应是原子弹爆炸的基本原理
B. 按照质量守恒定律,三个氮核()质量之和等于一个碳核()的质量
C. 三个氦核()的结合能之和大于一个碳核()的结合能
D. 碳核()比氦核()更稳定
7. 只要知道下列哪一组物理量,就可以估算气体分子间的平均距离( )
A. 阿伏加德罗常数、该气体的摩尔质量和质量
B. 阿伏加德罗常数、该气体的摩尔质量和密度
C. 阿伏加德罗常数、该气体的质量和体积
D. 该气体的密度、体积和摩尔质量
8. 下列关于分子热运动的说法中正确的是( )
A. 扩散现象表明,分子在做永不停息的热运动
B. 布朗运动就是液体分子的无规则热运动
C. 温度相同的氢气和氮气,氢气分子和氮气分子的平均速率相同
D. 微粒越大,液体温度越高,布朗运动就越明显
9. 如图所示,甲分子固定在坐标原点O上,乙分子位于r轴上距原点r3的位置.虚线分别表示分子间斥力F斥和引力F引的变化情况,实线表示分子间的斥力和引力的合力变化情况.若把乙分子由静止释放,则乙分子( )
A. 从r3到r1,分子势能先减小后增加
B. 从r3到r2做加速运动,从r2向r1做减速运动
C. 从r3到r1做加速运动,从r1向O做减速运动
D. 从r3到r1,分子势能先增加后减小
10. 如图,长为h的水银柱将上端封闭的玻璃管内气体分割成两部分,A处管内外水银面相平.将玻璃管缓慢向上提升H高度(管下端未离开水银面),上下两部分气体的压强发生变化分别为和,体积变化分别为和.已知水银密度为,玻璃管截面积为S,则
A. 一定等于 B. 一定等于
C. 与之差为 D. 与之和为HS
11. 如图所示,一个横截面积为S的圆桶形容器竖直放置,金属圆板的上表面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为,圆板的质量为m,不计圆板与容器内壁的摩擦。若大气压强为,重力加速度为g,则被圆板封闭在容器中的气体的压强p等于( )
A. B. C. D.
12. 研究表明,新冠病毒耐寒不耐热,温度在超过56℃时,30分钟就可以灭活。如图所示,含有新冠病毒的气体被轻质绝热活塞封闭在粗细均匀的绝热汽缸下部a内,汽缸顶端有一绝热阀门K,汽缸底部接有电