内容正文:
第三次月考检测卷
[范围:第一至四章]
(时间:75分钟满分:100分)
一、选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分;
苦悠贫数
,
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目
要求的.
1.关于分子动理论,下列说法正确的是
)
6 200 400 600 800 aw/(m·s-)
A.0.18g水中所含的水分子数目和地球的总人
7.
甲图
乙图
母
口数(约为60亿)差不多
A.甲图中两曲线下方的面积不相等
B.悬浮在液体中的固体小颗粒越大,布朗运动就
越明显
B.理想气体在T。时,将分子平均动能和内能
更大
C.二手烟会影响整个屋子里的人,这是气体分
C.理想气体温度从T。变为T.时,其T图如
子的无规则执运动造成的
图乙所示
D.不计分子之间的分子势能,温度相同的氢气
台态
和氧气一定具有相同的内能
D.理想气体在T,时,单位时间单位面积上气体
分子对器壁撞击的次数更多
2.下列说法正确的是
(
~
5.在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不
A.单晶体有确定的熔点,而多晶体没有确定的熔点
B.理想气体等压膨胀时一定吸收热量
同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的
关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示,则可判
C.布朗运动是分子热运动,而扩散现象不是分
断出
(
)
我
子热运动
lA
D.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面分子
引力小于分子斥力
-丙
3.下列说法中正确的是
A.第一类永动机不可能制成的原因是违背了热
U U。
0
力学第一定律
A.甲光的频率大于乙光的频率
班
B.机械能全部转化为内能是不可能的
B.乙光的波长大于丙光的波长
C.从单一热源吸收的热量全部变成功而不产生
C. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光
其他影响是不可能的
电子最大初动能
D.第二类永动机不可能制造成功的原因是能量
D.乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率
不会凭空产生
6.氢原子的能级如图所示:
tifev
4.一定质量的理想气体置于体积一定的容器中,在
现处于n一4能级的大量
-0.85
温度为T和T。时,各速率区间的分子数占总分
氢原子向低能级跃迁,下
-1.51
子数的百分比随气体分子速率的变化分别如甲图
-3.40
(
列说法正确的是
)
中的实线和虚线听示,下列说法正确的是
-13.6
45
A. 这些氢原子可能发出3种不同频率的光
9.氛原子的部分能级如图
rieY
;
B.已知钾的逸出功为2.22eV,则氢原子从n-3
所示,已知可见光的光子
-0.54
.-0.85
能级跃迁到”一2能级释放的光子可以从金
能量在1.62eV到3.11eV
-1.51
之间,由此可推知:氢原2
属钟的表面打出光电子
-3.40
C.氢原子由三4能级跃迁到n一3能级时,氢原
子
(
-13.6
子能量减小,核外电子动能增加
A.从高能级向”三1能级
D.氢原子从一2能级跃迁到”-1能级释放的
跃迁时发出的光的波长比可见光的长
光子能量最小
B. 从高能级向三2能级跃迁时发出的光均为可
7.用如图所示的装置研
见光
究光电效应现象,当
C.从高能级向n一3能级跃迁时发出的光的频率
用光子能量为2.5eV
比可见光的低
的光照射到平电管上
D.从”一3能级向n一2能级跃迁时发出的光为
时发生了光电效应,
可见光
毫安表的示数不为
10.巴耳末系是指氢原子从”一3,4,5...能级跃迁
零;移动变阻器的触
到一2能级时发出的光谱线系,如图甲所示
头,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,
图乙中给出了巴耳末谱线对应的波长,已知可
毫安表示数为0,则下列说法正确的是
)
见光的能量在1.64eV~3.10eV之间,普朗克
A.光电管阴极的逸出功为1.7eV
常量h-6.63×10-34J·s,则下列说法正确的
B.光电子的最大初动能为0.8eV
是
(
)
C.人射光的强度越大,则在阴极板上产生的光
电子的最大初动能越大
D.实验中用光子能量为1.6eV照射到光电管阴
极上也能发生光电效应
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分
-i{
m
_完
每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求
A.H.谱线对应光子的能量大于H。谱线对应
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错
光子的能量
的得0分.
B.属于巴耳末系的H、H。、H、H谱线均属
8. 气间舱的原理如图所
于可见光
示.座舱A与气阐舱B
C.H。谱线的光子照射极限频率为10.95×10{*Hz
间装有阙门K,A中充
的铭时,不能发生光电效应现象
满空气,B内为真空,航天员由太空返回到B后,
D.大量处于n一4能级的氢原子向基态跃迁的
将B封闭,打开阙门K,A中的空气进入B中,
过程中,可辐射出3种处于巴耳末系的光子
最终达到平衡,假设此过程中系统保持温度不
三、非选择题:本题共5小题,共54分.
变,舱内空气可视为理想气体,不考虑航天员的
11.(8分)(1)在“用单分子油膜法估测分子大小”
(
影响,则此过程中
_~
实验中,在蒸发I内盛一定量的水,正确操作的
A.气体分子对A舱壁的压强减小
是
B.气体向外界放出热量
A.在水面上先撒上:子粉,再滴入一滴油酸酒
C. 气体膨胀对外做功,内能减小
精溶液,待其散开稳定
D.一段时间后,B内空气绝不可能自发地全部
B.先滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定,再
回到A中去
在水面上撒上雍子粉
46
(2)实验中,10*mL.油酸酒精溶液中有纯油酸
(4)选择合适的坐标后,该同学通过描点作图
3.0mL.用注射器测得1.0mL.上述溶液中有
得到的直线图像如图乙所示,其延长线分别交
50滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待油
横、纵坐标于a、b,则待测药物的体积为
膜形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板
(用题目中已知量表示).
上描出油膜的轮廊,然后把玻璃板放在坐标纸
(5)由于压强传感器和注射器连接处软管存在
上,其形状如图所示,坐标纸中正方形小方格的
一定容积,由此造成的测量值比真实值
边长为2cm.(计算结果均保留两位有效数字)
(填“偏大”“偏小”或“相同”)
13.(10分)爆米花酥脆可
口、老少皆官,是许多人
喜爱的休闲零食,如图
为高压爆米花的装置原
理图,玉米在铁质的密闭容器内被加热,封闭气
体被加热成高温高压气体,当打开容器盖后。
“啖”的一声气体迅速膨胀,压强急剧减小,玉米
①油膜的面积
m2;
粒就“爆炸”成了爆米花,设当地温度为
②每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是
27°C,大气压为,已知密闭容器打开前的气
mL;
体压强达到4.
③根据①、②数据,估算出油酸分子的直径约
(1)若把容器内的气体看作理想气体,求容器内
m:
气体的温度;
(3)实验时观察到,油膜的面积会先扩张后又收
(2)假定在一次打开的过程中,容器内气体膨胀
缩了一些,原因是
对外界做功15k1,并向外释放了20kJ的热量,
12.(8分)某同学为了测量固体药物的体积,设计
容器内原有气体的内能如何变化?变化了多少?
了如图甲所示的测量装置(装置密封性良好)
(1)主要测量步骤如下
①把待测药物放进注射器内;
②把注射器活塞推至适当位置,然后将注射器
与压强传感器、数据采集器、计算机连接;
③移动活塞,记录注射器的刻度值V,以及气体
压强值/;
④重复上述步骤③,多次测量;
根据记录的数据,作出图像,并利用图像计算
药物体积.
12严
强
传感器
注射器
数据采集器
计算机
甲
乙
(2)在操作步骤③中,
(填“缓慢”
“快速”或“以任意速度”)移动活塞。
(3)在操作步骤中,为了得到直线图像,纵坐
标是V,则横坐标应该选用
(填“)”
“1”或“p2”).
47
14.(14分)很多轿车中设有安
15.(14分)如图甲所示,在内壁光滑、导热性良好
全气囊以保障驾乘人员的
的汽缸内通过有一定质量的密封活塞,密封一
安全,轿车在发生一定强度
部分气体汽缸水平放置时,活塞距离汽缸底部
的碰撞时,利用三氢化
的距离为L,现迅速将汽缸竖立起来,活塞缓慢
(NaN。)产生气体(假设都是N。)充入导热效果
良好的气囊,若已知爆炸瞬间气囊容量为V
70 L.已知大气压强=1.0×10{}Pa.气囊中氮
如图乙所示.已知活塞的横截面为S,大气压强
为。,环境温度为T。,重力加速度为g,求;
气密度。-2.5kgm{},一个氮气分子的质量约为
4.65×10-23g,氮气摩尔质量M-0. 028kg/mol,
阿伏加德罗常数N.~6×1023mol-1.在标准
气压下,氢气的摩尔体积为22.4L/m0.求;(结果
均保留一位有效数字)
(1)该气囊中氧气分子的总个数N;
甲
乙
(2)该气囊中氧气分子间的平均距离
(1)末态时气体的压强;
(3)氧气充人后安全气囊的压强
(2)活塞的质量n;
(3)在此过程中,气体与外界交换的执量Q
4814.解析:(1)电子在句强磁场中微匀速回周运动的向心力
W,可得Q>0,该气体一定从外界吸收热量,故B正确:
=B
为洛伦兹力m,
C.扩散现象是分子热运动,而布朗运动是悬浮在液体中
的因体小颗粒的无规则运动,是液体分子运动的间接反
得u=erB
映,故C错误:D,液体表面张力产生的原因是:液体跟气
体接触的表而存在一个薄层,叫作表面层,表面层里的分
故电于的最大和动能=子-型
2m
子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分
(2)入射光子的能量E-y=hS
子间的相互作用表现为引力,正是因为这种张力的存在,
叶面上的小露珠呈球形,故D错误.故选:B
根据爱因斯坦光电效应方程得金属的逸出功为
3.CA,第一类永动机不可能制成的原因是违背了能量守
W。=E-E=h5-25
恒定律,故A错误:B.机械克服摩擦做功,机械能可以全
2m·
部转化为内能,故B错误:C.根据热力学第二定律可知,
(3③)物质发的波长为A=品品
h
从单一热源吸收的热量全部变成功而不产生其他影响是
答案:(1)2B
不可能的,故C正确:D,第二类永动机不可能制造成功的
2
(2)h-e22B
2m
(3)
erB
原因是其违背热力学第二定律,并不违背能量守恒定律,
15.解析:(1)若氢原子能跃迁到n=4能级,吸收的能量值
故D错误.故选:C.
为:E1=E-E=-0.85eV-(-13.6eV)=12.75eV<
4,CA.甲图中两曲线下方的面积等于1,固此下方而积相
12.79eV,则氨原子能跃迁到n=4能级,从n=4能级向
等.故A错误;B.理想气体在T2时,图像左移,温度更
低能级跃迁,总共能产生C=6种不同频率的光子:
低,所以分子平均动能减小,内能减小,故B错误:C.理想
气体温度从T:变为T1时,体积不变,根据理想气体状态
(2)当I=4.8以A时,t=2s内到达阳极A的光电子数
。--090个-6x10
方程,压强与温度成正比.故C正确:D.理想气体在T2
时,温度较低,分子运动的平均逸率较小,所以单位时间
(3)根据光电效应方程可得光电子的最大初动能
单位而积上气体分子对器壁撞击的次数要少,故D错误,
Ekm=E-Wo=12.75 eV-4.54 eV=8.21 eV
故选:C
根据动能定理可得:一Uc=0一Ekm
5.BA.根据eU俄=Ekm=hy一W,入射光的频率越高,对
应的戴止电压U镜越大,甲光、乙光的截止电压相等,所
解得遇止电压Uc=Em=8.21ey=8,21V
以甲光、乙光的频率相等,故A错误:B.丙光的戴止电压
答案:(1)6(2)6×1013(3)8.21V
大于乙光的藏止电压,所以丙光的频率大于乙光的频率,
则乙光的波长大于丙光的波长:故B正确:C.根据U藏=
第三次月考检测卷
Em=hv一W,光电子初动能越大,对应的载止电压U载
1.CA.1摩尔水的质量为18g,则0.18g水中所含的水分
越大,甲光的截止电压小于丙光的戴止电压,所以甲光对
子教目为:N=0,18×6.02×1023个=6.02×1021个,比
应的光电子最大初动能小于丙光对应的光电子最大初动
18
能,故C错误:D.丙光的截止电压大于甲光的截止电压,
地球的总人口数(约60亿)多的多,故A错误:B.悬浮在
所以甲光对应的光电子最大初动能小于丙光的光电子最
液体中的固体微粒越小,液体分子与固体颗粒碰撞的不
大初动能,故D错误.故选:B.
平衡性越明显,布朗运动就越明显,故B错误:C,由于气
6.CA.根据C=6知这些氢原子总共可辐射出6种不同
体分子在做无规则热运动,所以二手烟会影响整个屋子
频率的光,故A错误;B.n=3能级跃迁到n=2能级辐射
里的人,故C正确:D.不计分子之间的分子势能,氯气和
出的光子能量E=-1.51eV-(-3.40eV)=1.89eV<
氧气,温度相同,分子的平均动能相同,但是氨气和氧气
2.22eV,小于钾的逸出功,不能发生光电效应,故B错误:
的分子数不确定,无法比较其内能的大小,故D错误,故
C.由n=4能级跃迁到n=3能级过程中释放能量,氢原
选:C
子的能量减少,库仑力做正功,电势能减少,核外电子的
2.BA.不论是单晶体还是多晶体,都具有确定熔点,故A
动能增加,故C正确:D.由图可知当核外电子从n=4能
错误:B根据理想气体得找态方程兴-C可知,一定质量
级跃迁到=3能级时,能级差最小,所以放出光子的能
量最小,故D错误.故选:C
理想气体等压膨胀的过程中温度一定升高,则理想气体
7,DAB.该装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的
的内能增大,即△U>0,一定质量理想气体等压膨胀的过
示数大于或等于1.7V时,电流表示效为0,知道光电子的
程中对外做功,即W<0,根据热力学第一定律△U一Q十
最大初动能为1.7eV,根据光电效应方程E=hw一W。
84
可得Wo=0.8eV
11.解析:(1)正确操作的是在水面上先撒上痱子粉,再滴入
故AB错误:
一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定,故A正确,B错误:
C.根据爱因斯坦光电效应方程Ek=hu一W。
(2)①面积大于半格的记为一格,不足半格忽略,数轮廓
光电子的最大初动能与入射光的强度无关,故C错误:
包国方格釣50个
D改用能量为l.6eV的光子照射,l.6eV大于逸出功0.8eV,
则油酸膜的而积S=50×4×10-4m2=2.0×10-2m2,
可以发生光电效应,故D正确.故选:D
②每滴溶液中含纯油酸的体积
8,ADA.气体温度不变,根据
T
=C可知,气体体积增
V=动×是ml=6.0X10ml
大、压强减小,故A正确:BC,系统温度不变,则理想气体
③油酸分子直径为:
的温度不变,内能不变,气体自由扩散,没有对外做功,根
d-Y=6.0x106×10y
据热力学第一定律可知,内能不变,整个系统与外界没有
2.0×10-2m=3.0×10-10m
热交换,故BC错误:D,根据热力学第二定律可知,一切宏
(4)实验时观察到,油膜的而积会先扩张后又收缩了一
观自然过程均具有方向性,故B中气体不可能自发地全
些,原因是油酸酒精溶液中的酒精溶于水中
部逃回到A中,故D正确.故选:AD.
答案:(1)A(2)①2.0×10-②6.0×10-6③3.0
9.CDA.从高能级向n一1能级跃迁时,辐射的光子能量
×10一10(3)油酸酒精溶液中的酒精溶于水中
最小为10.20eV,大于可见光的光子能量,则波长小于可
12.解析:(2)在操作步骤③中,为保持气体温度不变,应该
见光的波长,故A错误:B.从高能级向n=2能级跃迁时
缓慢移动活塞
辐射的光子能量最大为3.40eV,大于可见光的能量,故
(3)设药物的体积为Va,根据玻意耳定律p(V-Va)=C,则
B错误:C.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率
V=C+,故横坐标要选用
最大为1.51eV,小于可见光的光子能量,故C正确:D.从
(4)结合图乙图像可知该药物的体积为V。=6.
n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光子能量为1.89©V,在
(⑤)由于压强传感器和注射器连接处软管存在一定容
可见光能量范国之内,故D正确.故选:CD.
积,由此造成的测量值比真实值偏小
10.BCA.由题意和E=h天可知,波长越小的光于,能量
答案:(2)缓慢(3)P(4)b(5)偏小
大,因此H谱线对应光子的能量小于H妇语线对应的
13.解析:(1)气体初态压强和温度:p1=p0,T1=300K,
子的能量,故A错误;
气体末态压强和温度:2=4p0,T2=?
B.可见光的能量在1.64eV一3.10eV之间,由光子能
量公式E=仙=h分可得
初来我态休软不文,根据查理定体:会-号
代入数据解得:T2=1200K,t2=(1200-273)℃
=6.63×10×3.0×10
E
927℃.
1.64×1.60×109
m=7.58×10-7m=
(2)由热力学第一定律△U=Q+W,W=-15k,Q=
758nm
c_6.63×10-3别×3.0X10
-20kJ
he-E2
310×1.60X109m=401×10-7m=401m
解得:△U=-20kJ-15k=-35k,故内能减少
由图乙可知,属于巴尔末系的H.HHyH;谱线均于可
35kJ.
见光,故B正确:
答案:(1)927℃(2)35kJ
C.因钨的极限频率是0=10.95×1014Hz,其逸出功为
1解折:1授氯气指质的量为,则=础
W。=h=6.63×10-31×10.95×1014J=7.26×10-19J=
该气食中氮气分子的总个数N=nNA
4.54eV
代入数据解得:N≈4X1021个.
其逸出功大于H。谱线的最大能量3.4eV,因此用H
谱线的光射极限频率为10.95×1014Hz的金属钨时,不
(2②)每个分子所占的空同V,=长
能产生光电效应现象,故C正确:
设分子间的平均距离为d,每个氯气分子占有的空间可
D.由于处大量n=4能级的氢原子向基态跃迁过程中,
以看成是棱长为d的立方体,则有V。=
可辐射出光子的最小能量是
解得:d≈3×10-9m.
E2-Ei=-3.4eV-(-13.6)eV=10.2eV
(3)在标准气压下,采用收集法,充入前“气囊”中氮气的
处于巴尔末系的光子最大能量是3.4eV,因此辐射出的
体积V1=n×22.4L=140L
光子不处于巴尔末系,故D错误.故选:BC
根据玻意耳定律有1V=p2V2
85
其中p=pm=1.0×103Pa,V1=140L,V2=70L
6.DA.氢核聚变时,放出巨大能量,聚变产物的比结合能
代入数据解得氨气充入后安全气裳的压强为?=2×
变大,故A错误:B.半衰期是统计规律,衰变规律只针对
103Pa
大量原子适应,故B错误;C,B衰变的实质是原子核中的
答案:(1)4×1024(2)3×10-9m(3)2×105Pa
中子转化为质子和电子,电子抛射出来形成B射线,故C
15.解析:(1)以汽缸中的封闭气体为研究对象,气体发生等
错误:D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨
温变化,
道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增
初态:加=LS.未态:1M=号1S
大,原子的总能量增大,故D正确.故选:D.
7.DA.核聚变反应要放出能量,有质量亏损,则反应前各
根据或意耳定律可知,ASL=A1·号1S
核的质量之和大于核反应后各核的质量之和,故A错误:
解得:p1=1.5p.
B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核聚变的反
(2)末态活塞受力平衡,有:p1S=poS十mg
应方程3H一~He+9e,反应前后质量数电荷数不守
解得活塞质量为:m=
恒,因此是错误的,故B错误;C.裂变反应是链式反应,反
2g'
应物中应该有中子,则题干给出的方程为U一·B
(3)在光过程中,外界对气体微功为:W=1.5·吉L5。
+器Kr+2bn是错误的,故C错误:D.发生核聚变后,要
热力学第一定律:U=W十Q,解得:Q=一0.5pnSL,放热.
放出核能,则新核的比结合能变大,故D正确.故选:D.
答案:1)1.5(2)
8.ABCA.用a粒子轰击氮、钠、铝等元本的原子核都可以
2g
(3)0.5pSL
打出质子,因此人们断定质子是原子核的组成部分,故A
第五章原子核
正确:B.B衰变的本质是一个中子转变为一个质子,同时
放出一个电子,故B正确:C.比结合能越大,原子核中核
A卷基础巩固卷
子结合的越牢固,原子核越稳定,故C正确:D.核电站中
1.BAC.因a射线带正电,而3射线带负电,带正电粒子在
的链式反应属于重核裂变,核反应堆中的“慢化剂”是为
电场中受力沿电场线方向,带负电粒子在电场中受力与
了使裂变产生的快中子减速为慢中子,从而提高裂变反
电场线方向相反,故带正电的Q射线向右偏转,带负电的
应的几率,故D错误,故选:ABC
B射线向左偏转,故AC错误;BD.粒子在电场中做类平抛
9.BCA根据核反应方程的质量数与电荷数守恒,那么翻
Ra一→器Rn十2X,中X就是He,不是氦原子,故A错
运动,加速度大小为α=,由比荷可知电子的加速度要
误;B.2Ra的半衰为1620年,6克Ra原子核经过
远大于Q粒子的加速度,所以偏转的更快一些,故B正
1620年一定有3克发生衰变,故B正确:C.德Ra原子核
确,D错误.故选:B.
的质量为226.0254u,衰变后产生的器Rn子核的质量为
2.B核反应过程中电荷数守恒、质量数守恒,需满足Z,十
Z2=110,A1十A2=271+1=272,将选项代入检验,只有
222.0175u,2X原子核的质量为4.0026u,依据2能Ra
B项符合,故ACD错误,B正确.故选:B.
一→粥Rn+2X,质量亏损为△ym=226.0254u-222.0175u
3.B根据电荷数守恒、质量数守恒知:X的电荷数为Z=
一4.0026u=0.0053u
94-2=92.质量数为A=239-4=235,
因1u相当于931MeV,则有1个鬻Ra原子核发生衰变
则X的中子数为235一92=143,故B正确,ACD错误.故
放出的能量约为4.9MeV,故C正确:D.Ra衰变后变
选:B.
成霸R,放出能量,则其比结合能变大,故D错误.故
4,BA,核力与电荷无关,原子核中质子间的核力都表现
选:BC
为引力,故A错误:B.反应前总结合能小于反应后的总结
IO.BC原子核A分裂成B和C称为重核裂变,D和E结
合能一定会放出核能,故B正确:C.原子核衰变放出的三
合成F,属于轻核的聚变,故A错误,C正确:BD.平均核
种射线中,Y射线的穿透本倾最强,电离本领最弱,故C错
子质量越小比结合能越大,所以A分成B、C以及D
误;D.链式反应为轴核发生的重核裂变,故D错误.故
E结合成F,核子的平均质量都在减小,有质量亏损,会
选:B.
5.B根据质能方程△E=△m2可知太阳每秒减少的质量
释放能量,所以核子的比结合能都增大,故B正确,D错
4m=4E=3.9X1026
误,故选:BC.
c2(3.0X10°)kg≈43×10kg,故B正确.
11,解析:由图可知,泡沫的体积随时间减小得越来越慢,则
ACD错误.故选:B.
泡沫上表面下降的速度随时间减小:
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