内容正文:
丨物理
☒错题序号:
专题精准强化15热学
@错因分析:
(建议用时:40分钟)
[A组基础达标练]
1.(2025·江苏徐州市第一次调研)关于热现象,
下列说法正确的是
A.固体很难被压缩,是因为分子间存在斥力
人45
人45°
45
B.液体分子的无规则运动称为布朗运动
A.L1>L2>L3
B.L2>L3>LI
C.气体吸热,其内能一定增加
C.L2>L1>L3
D.L3>L1>L2
D.0℃水结成冰的过程中,其分子势能增加
6.(多选)(2024·新课标卷,
P
2.(2025·江苏淮安市二
K
K
8)如图,一定量理想气体的
模)如图所示,绝热容器
循环由下面4个过程组成;1
被绝热隔板K,和卡销
→2为绝热过程(过程中气体
锁住的绝热光滑活塞
不与外界交换热量),2→3为
等压过程,3→4为绝热过程,
K2隔成a、b、c三部分,a部分为真空,b部分
0
4→1为等容过程,上述四个
为一定质量的稀薄理想气体,且压强pb<po
过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程.下列
(。是大气压强),c与大气连通,则下列说法
说法正确的是
中正确的是
)
A.1→2过程中,气体内能增加
A.只打开隔板K,b中气体对外做功,内能减少
B.2→3过程中,气体向外放热
B.只打开隔板K1,b中气体压强减小,温度不变
C.3→4过程中,气体内能不变
C.只打开活塞K2的卡销,外界对b中气体做
D.4→1过程中,气体向外放热
功,b中气体内能不变
7.(多选)(2025·福建漳州
细玻璃管
市三模)用如图所示的实
■廿
D.打开隔板K1和活塞K2的卡销,待活塞K2
稳定后,b部分气体的内能减少
验装置来测量大气压强,
注射器
将一定质量不溶于水的理
3.(多选)(2025·浙江嘉兴市
T
烧瓶
想气体密封在烧瓶内,烧瓶
一模)一定质量理想气体经
通过细玻璃管与注射器和装有水银的U形管连
历状态a→b→c,其过程如T
接,最初竖直放置的U形管左、右两边的水银面
-V图上的两条线段所示,
等高,烧瓶中气体体积为600mL.现用注射器缓
则气体
慢向烧瓶中注人150mL的水,稳定后水银面的
A.a→b对外做功值小于吸O
高度差为25cm,不计细玻璃管和U形管中气体
收的热量
的体积,环境温度不变.则
B.在状态b处的压强小于状态c处的压强
A.注水过程中瓶中气体体积不变
C.a→c过程气体分子的数密度一直变小
B.注水过程中瓶中气体内能变小
D.b→c过程每一个气体分子的动能都减小
C.注水过程中瓶中气体放热
D.大气压强为75cmHg
4.(2025·山东日照期末)钢瓶中装有一定量的
8.(多选)(2025·山东德州三模)
气体,现在用两种方法抽取钢瓶中的气体,第
两个完全相同的绝热活塞A、B
一种方法用小抽气机,每次抽1L气体,共抽
把竖直放置的绝热汽缸分成体
取3次;第二种方法是用大抽气机,一次抽取3
积相等的三部分,在汽缸顶部
L气体.以上过程中气体温度保持不变,下列
和】处有固定卡环,分别限制
甲
说法正确的是
)
3
A.两种方法抽取的气体质量一样多
活塞A、B向上、向下运动,如
B.第二种方法抽取的气体质量较多
图所示.初始状态下,甲、乙两部分气体的压强
C.第一种方法中,每次抽取的气体质量逐渐减小
均为大气压强0的1.2倍,温度均为27℃,
活塞与汽缸壁间的摩擦不计,现用电热丝对甲
D.第一种方法中,每次抽取的气体质量逐渐增大
部分气体缓慢加热,下列说法正确的是()
5.(2025·安徽淮北市一模)如图所示,同一房间
A.乙中气体的温度有可能不变
中有a、b、c三根完全相同的玻璃试管,管内各
B.甲部分气体的温度为75℃时,活塞A已经
用一段相同长度的水银柱封闭了相等质量的
上升
空气.现使a管由静止沿光滑斜面下滑;b管
C.甲部分气体的温度为425℃时,乙部分气体
轻放在粗糙斜面上,之后下滑;c管以初速度
的内能大于初始状态
沿粗糙斜面上滑过程中,当水银柱与玻璃管位
D.如果甲部分气体的温度不超过75℃,电热
置相对稳定时,三管内的气柱长度L1、L2、L3
丝产生的热量等于甲、乙两部分气体内能
之间的大小关系为
增加之和
)
·186
专题精准强化
[B组创新应用练]
9.(2025·福建卷,9)如图,
压力传感器
洗衣机水箱的导管内存
空气柱
M
在一竖直空气柱,根据此
空气柱的长度可知洗衣
缸
(a)
(b)
(c)
机内的水量多少.当空气
(1)倒置后,通过电热丝加热M内的气体一
柱压强为1时,空气柱长度为L1,水位下降
段时间,如图(b)所示,若仍要使两部分气体
后,空气柱温度不变,空气柱内压强为2,则空
体积相等,则M内气体的温度需达到多少?
气柱长度L2=
,该过程中空气柱内部
(2)倒置后,活塞向下移动,当两部分气体各
气体对外界
.(填“做正功”“做负
自达到新的平衡时,发现N内气体温度为号
功”“不做功”)
10.(2025·广东卷,13)
排气孔
T,M内气体温度为号T,如图(c)所示,则
如图是某铸造原理
活塞向下移动的距离是多少?
示意图,往气室注人
进气阀
寿型
空气增加压强,使金
升
属液沿升液管进人
液
已预热的铸型室,待管
金属液
铸型室内金属液冷却
凝固后获得铸件.柱状铸型室通过排气孔与大
气相通,大气压强o=1.0X105Pa,俦型室底面
积S1=0.2m2,高度h1=0.2m,底面与注气前
气室内金属液面高度差H=0.15m,柱状气室
底面积S2=0.8m2,注气前气室内气体压强
为0,金属液的密度0=5.0×103kg/m3,重
12.(2025·湖南衡阳市二模)
力加速度取g=10m/s2,空气可视为理想气
如图所示,横截面积S
体,不计升液管的体积.
0.01m2的薄壁汽缸开口
(1)求金属液刚好充满俦型室时,气室内金属
向上竖直放置,a、b为固定
液面下降的高度2和气室内气体压强p1·
在汽缸内壁的卡口,a、b之
(2)若在注气前关闭排气孔使铸型室密封,且
间的距离h=0.03m,b到
注气过程中铸型室内温度不变,求注气后俦
汽缸底部的距离H=0.45
型室内的金属液高度为h3=0.04m时,气室
m,质量m=10kg的水平活塞与汽缸内壁接
内气体压强2.
触良好,只能在α、b之间移动.刚开始时缸内
理想气体的压强为大气压强p=1×105Pa,
热力学温度T。=300K,活塞停在b处.重力
加速度g取10m/s2,活塞厚度、卡口的体积
均可忽略,汽缸、活塞的导热性能均良好,不
计活塞与汽缸之间的摩擦.若缓慢升高缸内
气体的温度,外界大气压强恒定
(1)求当活塞刚要离开卡口b时,缸内气体的
热力学温度T1;
(2)求当缸内气体的热力学温度T2=400K
时,缸内气体的压强p;
11.(2025·山东省青岛市高三一模)如图(a)所
(3)在以上全过程中气体内能增量△U=250J,
示,绝热汽缸内封闭着一定质量的理想气体,一
求全过程缸内气体吸收的热量Q.
厚度不计的绝热活塞与上、下汽缸内壁相距均
为h,把气体分成体积相等的M、N两部分.汽缸
内壁光滑,活塞可在汽缸内自由滑动.已知活塞
的横截面积为S,质量m=0S,两部分气体的
g
初始温度均为T。,M内气体的初始压强为p·
现把M、N两部分倒置.
·187·丨物理
A0=BO)T(A-m,则有sna=
BO
2
由几何知识可以得出s血d=,血耳=n,
2'sin a'
51
3<,3=si血C,所以由灯直接发出的光照到冰块上表
sin =212
3
面时全部能从上表面射出,C正确:根据上述有sinB=
由几何知识得tang=2√2,tang=工
y
oc_W1+(2)
√30
可以观察的最大长度为L=6一y=(6-√2)m
AO
√6
6
答案:1)3
4
(2)(6-√2)m
2
.3=sinC,可知由灯直接发出
H
13.解析:用面积为S1=πh2的黑纸片覆盖在液面上,液面
照到冰块四个侧面上的光不能
上方恰好无光线射出,则从点光源S发出的光线射到
全部都从侧面射出,B错误;实际
黑纸片的边缘处恰好发生全反射,临界角为C,光路图
深度是H=1m,设视深为h,作
如图甲所示
出光路图如图乙所示,根据折射
牵定义式有知=册号结合几何关系有Han0=an@,
由于B与a很小,则有sina≈tana,sin tan 0,解得
h=吕m,D正境.]
11.AD[当折射光线恰好和内
S=元ri=πh,
圆相切时,光恰好不会通过
内圆,
>·
由几何关系得tanC=
根据几何关系得sini=
2R,sin r
由全反射知识有sinC=
n
员,根据折射定律有”三
解得n=√2,
sn立,代入解得x=√2R,因此当
剪出一个面积为S,=了圆孔后,设透光部分的半
sin r'
x>√2R时,光不会经过内圆,故A正确;由上式解得=
径为r2,射出光线的最大入射角为i,对应的折射角为
8,光路图如图乙所示.
45°,r=30°,由几何分析可知,光线从外圆射出的方向与图
中入尉光线的夹角小于45,故B错误:当一号R时,由
r2 10
2h
几何分析可知,光线从外圆射出的方向不可能与图中入射
光线平行,0≈20,根据折射定律有im日=sm日
sin 02 sin 0
sin(28,):由于8,角度较小,可以得到sin9=2sin日,=
sin 0
S2=πr2=
了,解得,=
3,
号,因此0三45,因此光从内圆通过的距离为
由几何关系得tani=
h.
2R0s9,=2R,光从内圆道过的时间为②,故C错
根据折射定律有n=sim日,
sin i'
误,D正确.门
缸口的最小半径为r=r2十htan 0,
12.解析:(1)未涨潮时最低可以观察到的位置如图甲
缸口的最小面积为S,=πr,
解得S,=4+25h」
3
4.m
答案
专题精准强化15
1A[固体很难被压缩,是因为分子间存在斥力,A正确;
布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,不是
甲
液体分子的无规则运动,B错误;气体吸热,如果同时对
由图中几何关系可得sina=
5,sin B=4
3
外做功,根据热力学第一定律可知其内能可能不变或减
小,C错误;0℃水结成冰的过程中,需要放热,同时因为
所以n=sim2.4
体积增大物体对外做功,根据热力学第一定律可知内能
sin a 3
减小,又因为温度不变,分子总的动能不变,所以可知总
(2)涨潮后最低观察到的位置如图乙
的分子势能减少,D错误.]
2.B[只打开隔板K,时,b中气体向a中真空扩散,气体
不做功W=0,绝热容器Q=0.由热力学第一定律知△U
=W十Q=0,内能不变,温度不变;体积增大,压强减小,
B
故A错误,B正确;只打开活塞K2的卡销时,由于p
p,活塞将向左移动,b中气体体积减小,外界对b中气
体做功W>0,但Q'=0则△LU'=W'十Q>0,内能增
加,故C错误;打开隔板K1和活塞K2的卡销,外界对气
体做功,整个过程绝热,所以待活塞K2稳定后,b部分气
体的内能增加,故D错误.
·300·
答案精析「
3.AC[由图像可知,a→b的过程中气体温度升高,内能
卡环处,在此之前,乙部分气体体积一直保持不变,C错
增大,体积增大,则气体对外做功,由热力学第一定律可
误:甲部分气体的温度升高到427℃之前,乙部分气体
知,α→b的过程中,气体对外做功值小于吸收的热量,故
W=0.Q=0,故△U=0,故A正确.]
A正确:理想气体状态方程Y=常数,结合6c的过程
9.解析:设细管的截面积为S,根据玻意耳定律有p1L1S=
T
中温度降低,体积增大,可知压强减小,即在状态b处的
L,S,可得L,=L
压强大于状态c处的压强,故B错误;a→b→c的过程
根据题意当洗衣机内的水位下降时,空气柱长度变长,
中,气体体积一直增大,所以气体分子的数密度一直变
故内部气体对外界做正功。
小,故C正确:b→c过程中,温度降低,气体分子的平均
动能减小,但个别分子的动能可能增大,故D错误.]
答案:上做正功
4.C[用第一种方法抽气,温度不变,
10.解析:(1)根据体积关系S1h1=S2h2,
由玻意耳定律得pV=p1(V+1L),
可得下方液面下降高度h2=0.05m,
V
解得p=(1工)同理p=n(于1工)
=Po
此时下方气体的压强力=九十g(h1十H十h2),
代入数据可得p1=1.2×10°Pa;
(工)广A=()=()然每
V
(2)初始时,上方铸型室气体的压强为力。,体积V
=S1h1,
次抽取的气体体积相同,但是由于每次抽出气体后剩下
当上方铸型室液面高为h:=0.04m时,气体体积为V
的气体密度减小,所以抽出的气体质量逐渐减小,C正
=S(h1-ha),
确,D错误;用第二种方法抽气,温度不变,由玻意耳定律
根据玻意耳定律p。V=p'V,
V
可得此时上方铸型室液面高为h,=0.04m时气体的压
得V=D'(V+3L),解得D=(-3工)>,瓶内
强为p'=1.25×105Pa,
压强小时,对应抽取的气体多,质量较大,即用第一种方
同理根据体积关系S1h3=S2h1,
法抽取的气体质量较多,故A、B错误,门
可得h1=0.01m,
5.D[设大气压强为p。,玻璃试管的横裁面积为S.对a
此时下方气室内气体压强p2=p'十Pg(H十h一h,),
管:管由静止沿光滑斜面下滑,以水银为研究对象根据
代入数据可得p2=1.35×105Pa.
牛顿第二定律可得
答案:(1)h2=0.05m,p1=1.2×10°Pa
ngsin45°十poS-p,S=maa,
(2)p2=1.35×105Pa
对a管和水银整体有Mg sin45°=Ma,,
11.解析:(1)由题意可知,倒置前后N内气体的体积和温
可得p。=pa·
度不变,由理想气体状态方程可知,N内气体的压强也
对b管:以水银为研究对象,根据牛顿第二定律得
mgsin 45poS-pS=map,
不变,为=A十警=2p
对b管和水银整体有Mgsin45°-F,=Ma,
设倒置后,两部分气体体积相等时M内气体的压强为
可得>o,
力1、温度为T1,由题意可知
对c管:以水银为研究对象,根据牛顿第二定律得gsin45
p1=+"竖=3p.
十pS-p.S=ma.
对c管和水银整体有Mgsin45°十F:=Ma。,可得p.<
倒置前后,M内气体体积不变,由查理定律得
po,所以p,>巾>p,根据pV=C和V=LS得L2<L
∠L3·
会-会联立以上各式,解得T=3T
6.ADLA.1→2为绝热过程,根据热力学第一定律△U=
(2)倒置后,设活塞向下移动的距离是△h,N内气体的
Q十W可知此时气体体积减小,外界对气体做功,故内能
增加,故A正确:B.2→3为等压过程,根据盖吕萨克定
温度T=君。压强为公M内气体的湿度T-是工
律可知气体体积增大时温度增加,内能增大,此时气体
压强为pM
体积增大,气体对外界做功W<0,故气体吸收热量,故B
由题意可知p=的十警=十p,
错误;C.3→4为绝热过程,此时气体体积增大,气体对外
界做功W<0,根据热力学第一定律可知气体内能减小,
倒置过程,由理想气体状态方程可知
故C错误;D.4→1为等容过程,根据查理定律可知压强
对N内气体,有S-Sh+△h)
减小时温度减小,故内能减小,由于体积不变W=0,故可
T
T
知气体向外放热,故D正确.门
对M内气体,有色·Sh-P·Sh-△h)
7.CD[由题意可知,水进入瓶中,则瓶中气体体积变小,
To
TM
故A错误;气体的内能是由温度和物质的量的多少决定
的,一定质量的气体,温度不变,内能也不变,故B错误;
联立以上各式解得△h=冬。
因为体积减少,说明外界对气体做功,由热力学第一定
答案:(1)3T。
(2)4
A
律△U=W十Q,又气体内能不变,则气体对外放热,故C
正确:开始气压为大气压强,设为p1,初始V1=600L,
12.解析:(1)当活塞刚要离开卡口b时,设缸内气体压强
注水后V2=450mL,p2=p1十25cmHg,所以由玻意耳
为p1,
定律有p1V1=p,V2,可得出p1=75cmHg,故D正确.]
以活塞为研究对象,根据受力平衡可得
8.AD[设活塞质量为m,对活塞A受力分析可知mg=
p1S=poS十mg,解得p1=1.1×105Pa,
0.2pS,活塞B刚要离开卡环时对活塞B受力分析可
根据多理定律有会=号,解得工=30K
知,甲部分气体的压强办=1.4纳,由查理定律得“=
(2)假设当活塞恰好与卡口α接触时缸内气体热力学温
度为T3,体积为V3,
L4,得T,=350K,即甲部分气体的温度升高到77℃时,
T
根据盖-吕萨克定律有云一了,
活塞开始上升,B错误;在此之前,气体体积不变,做功
W=0,由热力学第一定律△U=W十Q,可知D正确;如
即5-HS,解得T,=352K<T,
T.
果继续升温,直到活塞A刚好到达上端卡环处,对甲部
所以当缸内的热力学温度T2=400K时,活塞已到达
分气体由盖一8萨克定件程号兴得工,-0K,即甲
卡口a处,旅搭查理定律可得光一号
部分气体的温度升高到427℃时,活塞A刚好到达上端
解得p=1.25×10Pa.
·301·
丨物理
(3)当缓慢升高缸内气体的温度时,由前面的分析可:
9.BN的质子数为7,中子数为8,互换后质子数变为8,质
知,活塞从b到α的过程中,气体做等压变化,压强为
量数仍为15,则N和O不是“镜像核”,故A错误;2N的
力1,到达卡口a处时,温度升高到T,然后气体再做等
质子数为7,中子数为6,互换后质子数变为6,质量数仍为
容变化,直到温度升高到T,,因此气体对活塞做功为W
13,故B正确:质子和中子质量不同,镜像核结合能不同,故
=pSh:
C错误;核反应H十1H→He十n是核聚变,生成物中虽然
根据热力学第一定律得Q=△U十W=283J.
有α粒子,但该反应不是α衰变,故D错误.]
答案:(1)330K(2)1.25×105Pa(3)283J
10.ABD[由题意可知衰变产生的U和α粒子电性相同,速
专题精准强化16
度方向相反,则两粒子在同一匀强磁场中做匀速圆周运动
1.B「原子核衰变时释放能量,根据质能方程,总质量会
的轨迹圆外切,故A正确:由于衰变时放出核能,比结合能
减少,新核总质量小于原核质量,故A错误;半衰期定义
增大,所以5U的比结合能大于酬Pu的比结合能,故B正
为大量放射性原子核半数发生衰变所需的时间,题干中
确:由能量守恒定律可知E=E十E,,由爱因斯坦质能方
强调“大量”,符合定义,故B正确:半衰期由原子核内部
程可知E=(p。一u-)c2,解得Ek&=(mp一u一m,)
结构决定,与温度无关,故C错误;半衰期不受化学方法
c2一E,故C错误;根据动量守恒定律有0=u一m,,
影响,因化学变化不改变原子核性质,故D错误,门
2.C[仅将黄光的光强减弱一些,仍能发生光电效应,故
Es=B如十E。-之m吃十子m店,联立可得R-
A错误;将电路中电源的极性反接后,即加上反向电压,
若光电子的动能足够大,电路中还会有光电流,电流表
"[(m。-mw-m)-E,],故D正确.]
仍可能有示数,故B错误;紫光的频率大于黄光的频率,
1l.B[根据Ek=h一W。=eU,可知,发生光电效应时,频率
所以改用紫光照射阴极,其他条件不变,则电流表仍然
越大的光对应的過止电压越大,所以由题图甲可知α光的
有示数,故C正确;饱和光电流与入射光的强度有关,仅
将滑动变阻器的触头向右滑动一些,不改变光的强度,
频率比6光的小,根据入=二,可知,频率越小,波长越大,所
电流表的示数不一定增大,故D错误,
3.C[设电子经过电压加速后速度大小为,由动能定理
以a光的波长比b光的大,故A错误;根据力=久可知,单
得eU=2mw,
色光a的光子动量比单色光b的光子动量小,故B正确;用
大量E=12.7eV的光子去照射基态的氢原子,则有En=
电子的动量大小为p=mu,
E1十△E=-13.6eV十12.7eV=-0.9eV,可知不等于任
电子的德布罗意波长为入=上
一能级的能量,即此种能量的光子不能被吸收,故氢原子不
发生跃迁,从而不会有光发出,故C错误:根据e=y,结合
联立解得λ=
a光的频率小于b光的频率,则可知若a光是氢原子从n
√W2meU
4能级跃迁到n=2能级时发出的光,则b光不可能是氢原
1
因为U':U=100:1,可解得X=0入,C正确,A、B、D
子从n=3能级跃迁到n=2能级时发出的光,故D错误.
12.C[根据题意,由光电效应方程有
错误.了
hw-W。=Em=eU,又有W。=hw,
4.B[由质量数和电荷数守恒可得10十1=a十4①,5十
0=3十b②,
整理可得U=九
。,由题图乙可知
h
联立①②,解得a=7,b=2.]
g4.0-3.2X10V·s,解得h=6.6X10J·s,
h
0.33
5.D[根据核反应前后质量数和电荷数守恒得,A=12十1
-7-2×1=4,Z=6+1-3-2×1=2,则X为2He,D
结合题图乙可知,当U.=0,该金属的极限频率。=
正确.
3.2×104Hz,故A、B错误;
6.D[n=2能级的氢原子电离至少需要3.4eV的能量,选项
由光电效应方程有Em=hy-W。=hy一hyo,则当入射
A错误;n=4能级的氢原子跃迁到n=1能级可放出
光的频率为4.8×101Hz时,逸出的光电子的最大初动
(-0.85eV)-(-13.6eV)=12.75eV的能量,选项B错
能为Em=6.6×101×(4.8×104-3.2X101)J=
误;大量处于基态的氢原子吸收某频率的光子跃迁到=3
1.056×101°J故C正确;
能级时,可向外辐射C=3种不同频率的光子,选项C错
题图甲中入射光的频率为3.5×101Hz时,大于金属的
误;用氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光照
极限频率,能够发生光电效应,滑动变阻器的滑片移到
射逸出功为2.25©V的金属时,逸出的光电子的最大初动能
最左端时,电流计G的示数不为零,故D错误.
为12.75eV-2.25eV=10.5eV,选项D正确.]
13.CL处于第4能级的氢原子电离需要的能量为0.85eV,
7.C[因为可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,所
选项A错误;由题图丙可知,图线b对应的遏止电压大
以只有从n=4能级跃迁到n=2能级和从n=3能级跃迁到
n=2能级的光属于可见光,当照射光子的能量为E=12.09
于图线Q对应的遏止电压,根据光电效应方程有Ek=
hy一W。及eU=E,知b光的频率最大,能量最大,因
eV时,其光子获得的能量不足以跃迁到n=4能级,故达不
此图线b所表示的光是氢原子由第4能级向基态跃迁
到可见光的能量,A错误;氢原子受激发后跃迁到=4能级,
发出的,且E=E,-E1=一0.85eV-(-13.6eV)=
则能够辐射的光子数为C=6,B错误:从n=4能级跃迁到
12.75eV,选项B错误,C正确;题图丙中的图线a所表
n=2能级时发出的光子能量为2.6eV,从n=3能级跃迁到
示的光能量低,用它照射阴极K时,光电子的最大初动
n=2能级时发出的光子能量为1.89eV,又由题图甲可知,
能比用图线b所表示的光照射时要小,选项D错误.]
在光电放应装置中,a光過止电压低,根据hyW。=eU。,
14.D.[由题图可知,氢原子从n=2能级跃迁到n=1能
可知a光的能量小,又因为v=二,故a光的波长比b光的
级时,辐射光的能量大于氢原子从n=3能级跃迁到
大,a光是从3能级跃迁到n=2能级发出的光,C正确,D
n=2能级时辐射光的能量,根据B=可知,氢原子从
错误.
n=2能级跃迁到n=1能级时,辐射光的波长一定小于
8.B[B衰变的实质是碳原子核中的一个中子转化为一个质
656nm,故A项错误;从n=4能级跃迁到n=2能级时
子和一个电子,所以e不是源于核外电子,故A错误;半衰
辐射出的光子能量为2.55eV,大于金属钾的逸出功,
期由原子核本身的性质决定,与原子核的物理状态和化学
能使钾发生光电效应,故B项错误;一个(注意不是一
状态无关,全球变暖不会导致半衰期变短,故C错误;碳元
群)处于=4能级的氢原子向低能级跃迁时最多产生
素自发地进行衰变,衰变过程放出能量,C的比结合能小
3种光谱线,故C项错误;当处于n=4能级的氢原子吸
于,N的比结合能,根据爱因斯坦质能方程可得△E=△c
收的能量大于或等于0.85eV时,将会被电离,故D项
=(m一2一)c,故B正确,D错误.]
正确.门
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