内容正文:
选择性必修第三册
综合检测卷二(全册)
测试建议用时:75分钟满分:100分
一、选择题(本题共12小题,共40分.在每小题给出的四个选项中,
第1一8题只有一项符合题目要求,每题3分;第9一12题有多项符
合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得
0分)
1.关于固体与液体,下列说法正确的是
(
A.几何形状不规则的冰块不是晶体
B.所有物质都具有液晶态
C.液晶中分子排列的有序性介于固体和液体之间
D.晶体在熔化过程中,温度不变,内能不变
密
2.能源是社会发展的基础,发展核能是解决能源问题的途径之一,
下列关于核反应方程的说法正确的是
(
h
A.衰变方程8U→84Th十X中X是质子
封
B.核裂变反应方程3U十0n→16Ba十8Kr十bn中b=3
典
C.核聚变反应方程H十H→He十a.n中a=2
D.衰变方程30Th→231Pa十Y中Y是中子
线
3.关于天然放射现象,下列说法正确的是
(
A.放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关
B.放射性元素的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能
内
级跃迁时,辐射出Y射线
C.当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将发生β衰变
D.放射性物质放出的射线中,α粒子动能很大,因此贯穿物质的
本领很强
不
4.如图所示为一定质量的氧气分子在0℃和100℃两种不同情况
下速率分布图像.下列说法正确的是
)
4各速率区间的分子数
蚁
占总分子数的百分比%
20
I
15
10
答
5
题
含%所*加
武
A.图中曲线反映了任意速率区间的氧气分子数
B.曲线对应的每个分子的速率大于曲线对应的每个分子的速率
C.两种温度下,氧气分子的速率都呈“中间多,两头少”的分布
D.曲线I对应氧气的温度为100℃
5.氢原子能级图如图所示,氢原子中的电子从n
EleV
=4能级跃迁到n=1能级可产生a光;从n=
5
-0.54
4
-0.85
染
3能级跃迁到n=1能级可产生b光,a光和b
3
-1.51
光的波长分别为入。和入b,a、b两光照射逸出功
为4.5eV的金属钨表面均可产生光电效应,
2
-3.4
遏止电压分别为U。和U,则
)
A.入a>b
B.U<U
-13.6
C.a光的光子能量为12.55eV
D.b光照射金属钨产生的光电子的最大初动能E=7.59eV
6.如图甲为研究光电效应的实验装置,用频率为y的单色光照射光
电管的阴极K,得到光电流I与光电管两端电压U的关系如图
乙所示,已知电子电荷量为e,普朗克常量为h,真空中的光速为
c.则
()
2
-U。0
甲
乙
A.测量遏止电压U。时开关S应扳向“2”
B阴极K所用材料的极限波长为
C.减小入射光的频率,图乙中I。的值会减小
D.只增大光照强度时,图乙中U。的值会增大
7.一定质量理想气体的状态变化如图所示,该气
体从状态a沿圆形线变化到状态b、c、d,最终
回到状态a,则
A.从状态a到状态b是等温变化过程
B.从状态a到状态c是等压膨胀过程
C.从状态a到状态c,气体放出热量、内能增大
D.从状态a经b、c、d回到状态a,气体放出热量
8.A、B是两种放射性元素的原子核,原来都静止在同一匀强磁场,
发生衰变时,其中一个放出α粒子,另一个放出β粒子,运动方向
都与磁场方向垂直.图中a、b与c、d分别表示各粒子的运动轨
迹,下列说法中正确的是
()
d
A衰变后粒子轨迹B衰变后粒子轨迹
A.A放出的是Q粒子,B放出的是B粒子
B.a为a粒子运动轨迹,d为3粒子运动轨迹
C.a轨迹中的粒子比b轨迹中的粒子动量小
D.磁场方向一定垂直纸面向外
9.分子势能E。与分子间距x的关系如图中曲线所示,曲线与r轴
交点的横坐标为r1,曲线最低点的横坐标为2·下列说法正确的
是
(
A.在r=1处分子引力和分子斥力大小
相等
B.在r=r2处分子引力和分子斥力大小相等
C.在<阶段,随r的减小分子力一直减小0
D.在r<r2阶段,随r的减小分子力一直
增大
10.目前科学家正在研究“快中子堆”技术来发电,“快中子堆”技术
发电的原理是:快中子反应堆不用5U,而用Pu作燃料,但在
堆心燃料239Pu的外围放置28U,239Pu发生裂变反应时放出来的
高速中子(快中子),被装在外围再生区的8U吸收,28U吸收
快中子后变成2U,U很不稳定,很快产生B衰变变成
289Pu.289Pu在裂变生产生能量的同时,又不断地将88U变成可
用燃料239Pu,在一定时间内核燃料越烧越多.U发生β衰变
时释放的能量全部转化为9Pu和B粒子的动能,设Pu、B粒
子的质量分别为M、m,则
()
A.289Pu与282U的中子数相同
B.28U吸收快中子后变成铀289U属于核聚变
C.28U经过2次B衰变后变成8Pu
D.静止的U发生B衰变释放出动能为E。的3粒子,该衰变
中质最亏损为陆E
11.如图所示,导热的汽缸内封有一定质
量的理想气体,缸体质量M=400
0.5l
kg,活塞质量m=10kg,活塞面积S
=200cm,活塞与汽缸壁无摩擦且不
漏气.此时,缸内气体的温度为7℃,
活塞正位于汽缸正中,整个装置都静
止.不计缸壁和活塞厚度,已知大气
压恒为。=1.0×105Pa,重力加速度
BFF11771771137177
为g=10m/s2,则
()
A.缸内气体的压强p1=1.0×105Pa
B.缸内气体的压强p1=3X105Pa
C.缸内气体的温度升高到287℃时,活塞恰好会静止在汽缸缸
口AB处
D.缸内气体的温度升高到560℃时,活塞恰好会静止在汽缸缸
口AB处
12.学校食堂采用高温消毒柜对公共餐具进行消毒,加热前柜内气
体温度T1=300K,压强与外部气压均为。=1×105Pa,若将
柜门关好不漏气,加热一段时间后,柜内气体温度达到T2=360
K后处于保温状态.若将消毒柜放气阀打开,缓慢放气至柜内气
体压强与外界压强相同,放气过程柜内气体温度保持不变.则
()
A.关闭柜门T2=360K时柜内气体的压强为1.2×105Pa
B.关闭柜门,T2=360K时柜内气体的压强为1.2×10Pa
C.打开放气阀时,放出气体与柜内剩余气体的质量之比为5:1
D.打开放气阀时,放出气体与柜内剩余气体的质量之比为1:5
二、实验或填空题(本题共2小题,共14分)
13.(6分)在估测油酸分子大小的实验中,具体操作如下:
①取油酸1.0mL注入2500mL的容量瓶内,然后向瓶中加入
酒精,直到液面达到2500L的刻度为止,摇动瓶使油酸在酒
精中充分溶解,形成油酸酒精溶液;
②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴人的滴数,直到
达到1.0mL为止,恰好共滴了100滴;
选择性必修第三册67
③在浅水盘内注入约2cm深的水,将爽身粉均匀地撒在水面
上,再用滴管吸取油酸酒精溶液,轻轻地向水面滴一滴溶液,酒
精挥发后,油酸在水面上尽可能地散开,形成一层油膜,膜上没
有爽身粉,可以清楚地看出油膜轮廓;
④待油膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,在玻
璃板上绘出油膜的形状;
⑤将画有油膜形状的玻璃板放在边长为1.0cm的方格纸上」
(1)利用上述具体操作中的有关数据可知一滴油酸酒精溶液含
纯油酸为
m3,油膜面积为
m,求得的油酸分
子直径为
m(此空保留一位有效数字).
(2)某同学实验中最终得到的油酸分子的直径和大多数同学的
比较,数据都偏大.出现这种结果的原因,可能是
A.计算油膜面积时,错将所有不完整的方格作为完整的方格处理
B.水面上爽身粉撒得较多,油膜没有充分展开
C.做实验之前油酸酒精溶液搁置时间过长
14.(8分)用图甲所示的实验装置探究气体等温变化的规律。
压力表
↑p
②
柱塞
空气柱
橡胶套
0
分
乙
丙
(1)关于该实验,下列说法正确的有
A.该实验用控制变量法研究气体的变化规律
B.应快速推拉柱塞
C.为方便推拉柱塞,应用手握住注射器再推拉柱塞
D.注射器旁的刻度尺只要刻度分布均匀即可,可以不标注单位
(2)测得多组空气柱的压强p和体积V的数据后,为直观反映
压强与体积之间的关系,以力为纵坐标,亡为横坐标在坐标系中
描点作图.小明所在的小组压缩气体时漏气,则用上述方法作出
的图线应为图乙中的
(选填“①”或“②”)」
(3)为更准确地测出气体的压强,小华用压强传感器和注射器相
连,得到某次实验的p一V图像如图丙所示,究其原因,是温度
A.一直下降
B.先上升后下降
C.先下降后上升
D.一直上升
68选择性必修第三册
三、计算题(本题共4小题,共46分)
15.(7分)如图所示装置,阴极K用极限波长为入.=0.66um的金
属制成.若闭合开关S,用波长为λ=0.50μm的绿光照射阴极,
调整两极间的电压,使电流表的示数最大,最大示数为0.64
μA.已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s.
(1)求阴极每秒发射的光电子数和光电子飞出阴极时的最大初
动能
(2)如果将照射阴极的绿光的光强增大为原来的2倍,求阴极每
秒发射的光电子数和光电子飞出阴极时的最大初动能
16.(9分)根据玻尔的氢原子模型,电子的运动看作经典力学描述
下的轨道运动,原子中的电子在库仑力作用下,绕原子核做圆周
运动.氢原子处于基态时的能量为E,氢原子处于第n能级时
阳☒米回尹刚%卫阳宗g半园千
做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式
写作号R经》m35,式中R叫作里德伯常盆,已
知电子质量为m,电荷量为e,静电力常量为k,普朗克常量为h,
真空中的光速为c,求:
(1)里德伯常量R的表达式;
(2)氢原子光谱巴尔末系最小波长入mn与最大波长入max之比。
17.(14分)如图所示,有A、B两容器,其容积均为V。(V。包括各自
连接管道的容积),压强均为p。,连接管道中间有一开口,可以
与打气筒C相连,且该连接口左右两侧各有一活塞M、N(M、N
活塞均为单向通气活塞),若打气简C容积为,且初始状态活
塞在最下方,向上提到最上端后再向下压至底端,为一次抽压全
过程,所有过程气体温度视为不变.试求
(1)抽压1次后,B容器的压强是多少?
(2)抽压n次后,B容器的压强是多少?
(3)抽压n次后,A容器的压强是多少?
B
MN
18.(16分)如图所示,竖直放置的汽缸,活塞横
截面积为S=0.10m,活塞的质量忽略不
计,汽缸侧壁有一个小孔与装有水银的U80cm
形玻璃管相通.开始活塞被锁定,汽缸内封
闭了一段高为80cm的气柱(U形管内的
气体体积不计),此时缸内气体温度为27℃,U形管内水银面
高度差h1=15cm.已知大气压强p。=1.0×105Pa,水银的密度
p=13.6×103kg/m3,重力加速度g取10m/s2.
(1)让汽缸缓慢降温,直至U形管内两边水银面相平,求这时封
闭气体的温度;
(2)接着解除对活塞的锁定,活塞可在汽缸内无摩擦滑动,同时
对汽缸缓慢加热,直至汽缸内封闭的气柱高度达到96cm,求整
个过程中气体与外界交换的热量3.D甲图是溴蒸气的扩散实验,若温度不变,则扩散的速度不变,故A错误;气体压
强是由气体分子对器壁的频繁撞击引起的,故B错误;蜂蜡涂在单层云母片上受热
熔化呈椭圆形,说明云母的导热性能具有各向异性,故C错误;水银与器壁接触的位
置向下弯曲,说明水银对玻璃是不浸润液体,故D正确.
4.D在液体内部,分子间的距离在0左右时,分子力约为零,而在表面层,分子比较
稀疏,分子间的距离大于0,因此分子间的作用力表现为引力,从而使液体表面绷
紧,所以能总体反映该表面层里的水分子之间相互作用的是C位置,故A、C错误;
分子间距离从大于减小到r。左右的过程中,分子力表现为引力,做正功,则分子
势能减小,所以“水桥”表面层中水分子间的分子势能与其内部水分子的相比偏大,
故B错误;王亚平放开双手,“水桥”在表面张力作用下收缩,“水桥”与板接触面的水
分子对板有吸引作用,在两板靠近过程中分子力做正功,故D正确.
5.C气体分子单位时间与器壁单位面积碰撞的次数不仅与温度有关,还与单位体积
内的分子数有关,故A错误;由于分子的无规则运动,气体的体积可以占据很大的空
间,气体分子之间的距离大于分子直径,故不能用摩尔体积除以分子体积得到阿伏
加德罗常数,故B错误;扩散可以在固体中进行,生产半导体器件时需要在纯净的半
导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成,故C正确;
水流速度是机械速度,不能反映水分子的热运动情况,故D错误,
6.C取厚钢瓶内的气体为研究对象,根据玻意耳定律有0V0=p'(V0十nV),整理得
n=poV。pY。-150×2010×20(瓶)=56(瓶),故C正确.
P'V
10×5
7.C由图知,A→B过程中气体体积增大,故A错误;B→C过程温度升高,分子平均
动能增大,但并不是每个气体分子的速率都增大,故B错误;根据VA=nV®,代
TA TE
入数择科AB状态对应的气体压强之比为。号,故C三瑞:B一C建根气依依积
不变,温度升高,分子平均动能增大,平均速率增大,因此容器壁单位面积上的分子
平均作用力变大,故D错误.
8.BD由题意可知,可燃冰在开采过程中要升温减压,气体体积变大对外做功,同时内
能变大,从外界吸热,故A错误,B正确;可燃冰形成条件是低温压缩,所以形成可燃
冰过程中外界对气体做功,同时内能减少,则气体对外放热,故C错误,D正确.
9.AC由图像可知,a→b过程,气体压强减小而体积增大,气体的压强与体积倒数成
正比,则压强与体积成反比,气体发生的是等温变化,故A正确;由理想气体状态方
程Y-C可知力=CT·,由题圈可知,连接0%的克线的斜率小于连接0:的,所
以b对应的温度低,b→c过程温度升高,由图像可知,同时压强增大,且体积也增大,
故B项错误;由图像可知,C→d过程,气体压强力不变而体积V变小,由盖一吕萨克
定律可知气体温度降低,故C项正确;由图像可知,d→a过程,气体体积V不变,压
强力变小,由查理定律可知,气体温度降低,故D项错误.
10.BC密封包装的小零食出现“涨袋”的现象说明零食密封袋中气体体积增大,密封
袋中气体对外做功,A错误;由于可近似认为汽车内温度不变,汽车从平原行驶到
高原,有1V1=2V2,由于零食密封袋中气体体积增大,密封袋中气体压强减小,C
正确;由于汽车内温度不变,则密封袋中气体内能不变,结合热力学第一定律△U=
Q十W,又W<0,可知密封袋中气体从外界吸热,B正确,D错误,
11.AD容器导热良好,说明容器内外温度相等,而外界气温不变,说明容器内气体处
于恒温状态,由理想气体状态方程Y=C可知,容器内气体压强与气体体积成反
比.当用500N的力往上拉时,由压强公式可得p5=。50=50000Pa,相当
于给活塞施加一个向上的压强p,稳定后容器内气体的压强为p'=p大气一p=50
000Pa=之p大气,刚开始时,容器内的气压为大气压,施加拉力后,容器内的气压变
成大气压的一半,则容器内气体的体积应该变为开始时的2倍,即稳定时活塞高度
为60cm,故A正确;由A中分析可知,当用500N的力往下压时,稳定后容器内气
体的压强为p2=p大气十力=1500Pa=多p大气,施加压力后,容器内的气压变成
大气压的2倍,则容器内气体的体积应该支为开始时的号,即活塞离度为20cm,
故B错误;若活塞稳定在120cm高度处,则容器内气体的体积变为开始时的4倍,
容器内的气压变成大气压的,即的=P大气一P银=P铁气P跟=子P肤气,由压强
公式可得F拉=p拉S=750N,故C错误,D正确.
12.答案(1)2X10-4(2)4.3×10-9
解析(11滴沟酸酒精溶液中纯油酸的体积为V一0×0mL=2X104mL
1
(2)按照超过半格算一格,不足半格舍去的原则可得油膜面积为
S=NS,=17X4cm2=468cm2,油酸分子的直径是d=S≈4.3X109m
13.答案(1)保持注射器内部气体温度不变
(2)见解析图(3)一1×105Pa大气压强的负值
解析(1)等一会再记录数据,为了使注射器内气体与外界进行充分热交换,以保
证温度不变
(2)如图所示
↑△p/(×10Pa
0.5
0由
11
7/mL-I
-0.5
-1
出
(3)由表格第一组数据可知初始研究气体压强为大气压p0,因0V0=V,则△p=
)一-一0则可知=0时△p=一p,即图像与△p轴交点纵坐标为大气
V
压负值.
14.答案(1)1.5×10-2m3(2)700J
无)气体从状态A变化到状态B的过程中微等压变化,有=
根据图像有VA=1×10-2m3,TA=280K,TB=420K
解得VB=1.5×10-2m3
(2)气体对外界做功,则W=一(VB一VA)=一500J
根据热力学第一定律,在气体从状态A变化到状态B的过程中,气体内能的增量
△U=Q+W=700J
15.答案(1)1.03105Pa(2)0.04m(3)103:101
解析(1)设密闭空气的压强为力时井盖刚好被顶起,则对井盖,由平衡条件可得
pS=p0S+mg,解得p=1.03×105Pa
(2)设从题图所示位置起,水面上涨x后井盖会被顶起,
根据玻意耳定律可得ohS=p(h一x)S,解得x=0.04m
(3)若并盖被顶起前封闭空气等温膨胀至压强为0时的体积为V,则根据玻意耳
定律可得pV=poV'
井盖被顶起后井中空气的压强变为p0,体积为V,所以井盖被顶起前后井中空气的
质爱之北为是节会-器
16.答案(1)66cmHg(2)0(3)15cm
解析(I)由题意,B气体在初始稳定状态下的压强B=pA一Pgh=0一Pgh=
66 cmHg
(2)B气体的温度TB=627K,设此时右管水银柱下降△h,B气体初状态压强pB=
66cmHg,体积VB=lgS,温度T0=297K
末状态压强pB'=p0一Pg(h一2△h),体积VB'=(LB十△h)S
由理想气体状态方程.产nVB=pB'VBA
To
解得△h=5cm
此时左右管水银柱液面高度差为0
(3)A气体初状态压强pA=76cmHg,体积VA=lAS,末状态压强为pA',体积VA
=LA S
B气体初状态压强pB=66cmHg,体积VB=lBs,末状态压强p2=pA',体积VB2
=(+合)s
根据玻意耳定律有pAVA=pAVA',pBVB=p2VB2,解得LA'=19cm
所以活塞在管中移动的距离x=以'-a十合-19cm-9cm+9cm=15cm
选择性必修第三册综合检测卷二(全册)
1.C冰块具有确定的熔点,属于晶体,选项A错误;并不是所有物质都具有液晶态,选
项B错误;晶体在熔化过程中,温度保持不变,但吸收热量,内能会增加,选项D
错误
2.B根据电荷数守恒和质量数守恒可知,X为a粒子,选项A错误;b=3,选项B正
确;a=1,选项C错误;Y是电子,选项D错误.
3.B半衰期是放射性元素固有的一种物理属性,与化学状态和外部条件无关,故A错
误;放射性元素的原子核在发生α衰变和β衰变后产生的新核往往处于高能级,这时
它要向低能级跃迁,辐射Y射线,故B正确;发生B衰变时,核内的一个中子转化成
一个质子和一个电子,产生的电子从核内发射出来,故C错误;α粒子动能很大,速度
可达光速的十分之一,很容易使气体电离,使底片感光的作用也很强,但由于它跟物
体的原子碰撞时很容易损失能量,因此它贯穿物质的本领很弱,在空气中只能前进
几厘米,一张普通的纸就能把它挡住,故D错误。
4.C由图可知,曲线反映了任意速率区间的氧气分子数占总分子数的百分比,并不是
反映了任意速率区间的氧气分子数,A错误;由图可知,两种温度下,氧气分子的速
率都呈“中间多,两头少”的分布,C正确;100℃氧气与0℃氧气相比,速率大的分子
数比例多,故曲线Ⅱ对应氧气的温度为100℃,D错误;温度是分子热运动平均动能
的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个分子没有意义,温度越高,平均动能越
大,故平均速率越大,但并不是每个分子运动速率都大,B错误
5.D根据能级跃迁知识得c-E4-E=-0.85eV-(-13.6)eV-12.75eV,c-
”λb
E3-E1=-1.51eV-(-13.6)eV=12.09eV,显然a光子的能量为12.75eV,大
于b光子的能量,a光子的波长要短,故A、C错误;根据光电效应可知,最大初动能
E=c-W,所以a光照射后的最大初动能Ea=12.75eV-4.5eV=8.25eV,b光
照射后的最大初动能Ekb=l2.09eV-4.5eV=7.59eV.根据eU通=Ek,可知遏止
电压Ua>U6,故B错误,D正确.
6.B遏止电压是光电流为零时加在光电管两端的最小电压,是反向电压,故测量遏止
电压时开关应扳向“1”,选项A错误;根据爱因斯坦光电效应方程得Ek=v一W0,阴
极所用材料的逸出功为Wo=hv一Ek=hv一eUe,阴极所用材料的极限频率为o=
参考答案97
_加心,由公式=受,得板限波长为入=U逸项B正确:减小入射光
hc
h
h
的频率,若改变光照强度,题图乙中I。的值可能会减小,也可能会增大,选项C错
误;過止电压跟光照强度无关,选项D错误.
7.D等温线的形状不是圆孤,从状态a到状态b不是等温变化过程,A错误;从状态a
到状态c,气体的压强先减小后增大,不是等压膨胀过程,B错误;从状态a到状态c,
根据兴-C,初末状态的压强相等,体积增大,温度升高,内能增大,体积增大对外微
功,根据热力学第一定律,气体吸收热量,C错误;从状态a经b、c、d回到状态a,气
体的温度不变,内能不变;外界对气体所做的功等于圆形面积,根据热力学第一定
律,气体放出热量,D正确.
8.A放射性元素放出α粒子时,α粒子与反冲核的速度方向相反,而电性相同,则两
个粒子受到的洛伦兹力方向相反,两个粒子的轨迹应为外切圆,而放射性元素放出B
粒子时,B粒子与反冲核的速度方向相反,而电性相反,则两个粒子受到的洛伦兹力
方向相同,两个粒子的轨迹应为内切圆,故A放出的是α粒子,B放出的是3粒子,A
正确;根据动量守恒定律可知α轨迹中粒子和b轨迹中粒子的动量大小相等,C错
误;根据9如B=m二,知r一智由于放出的粒子与反冲核的功量相学,而反冲孩的
电荷量大,故反冲核的轨迹半径小,故b为α粒子运动轨迹,c为3粒子运动轨迹,B
错误;由于各粒子的速度方向未知,故不能判断磁场的方向,D错误.
9.BD当=r2时,分子间作用力为零,分子势能最小,分子引力和分子斥力大小相
等,选项A错误,B正确;当r<2时,分子间作用力表现为斥力,随着分子间距离r
的减小而一直增大,选项C错误,D正确.
10.CD2Pu的中子数为145,2U的中子数为147,故选项A错误;根据核聚变反应
的定义可知,选项B错误;根据28U→2Pu十2_9e可知,选项C正确;静止的2影U
度生P来支后满足动能关系=没,解得EkP。Eo,由爱因斯坦质能方程可
得十得E=△m,解得浅表支中质量专损为-法是,选达项D正确
11.BC以汽缸为研究对象(不包括活塞),由汽缸受力平衡得1S=Mg十p0S,代入数
据解得p1=3X105Pa,选项B正确,A错误;当活塞恰好静止在汽缸缸口AB处时,
设缸内气体温度为T2,压强为2,则有p2S=Mg十p0S,故缸内气体发生等压变
化,白适-8萨克定排得X9-器解得7=27=560K,长红内气休的温度
升高到t2=(560一273)℃=287℃,选项C正确,D错误.
12.AD升湿过程,气体发生等容交化,则职-名,解得力=1.2×10P,选项A正
确,B错误;以柜内所有气体为研究对象,放气过程,气体发生等温变化,则V=
poV,解得V=1.2V,则放出气体与柜内剩余气体的体积比为y-一Y=1,
由于压强和温度相同的气体密度相同,则放出气体与柜内剩余气体的质量比△m
m-m
=y=日,选项D正确,C错误,
13.答案(1)4×10-121.13×10-2(1.12×10-2~1.14×10-2)4×10-10(2)B
解折(1)一滴油酸酒精溶滚合纯油酸的体积为V=230×品0×106m=4×
10-12m3,油膜面积为S=113×1×10-4m2=1.13×10-2m2,油酸分子直径为d
-苦4×100m
98参考答案
(2)计算油膜面积时,错将所有不完整的方格作为完整的方格处理,会使格数偏多,
面积偏大,故直径测量值偏小,A错误;水面上爽身粉撒得较多,油膜没有充分展
开,会使面积测量值偏小,直径测量值偏大,B正确;做实验之前油酸酒精溶液搁置
时间过长,酒精挥发会使油酸浓度变大,仍按原来的浓度计算,则体积计算值偏小,
因此直径测量值就偏小,C错误
14.答案(1)AD(2)②(3)B
解析(1)该实验是研究质量一定的气体在温度不变的情况下,压强跟体积的关
系,采用了控制变量法,选项A正确;快速推拉柱塞或用手握住注射器,会导致气体
温度发生变化,不符合实验条件,选项B、C错误;实验只需要关注图线的斜率变化
即可探究压强跟体积的关系,所以注射器旁的刻度尺只要刻度分布均匀即可,可以
不标注单位,选项D正确.(2)漏气导致气体质量减小,则体积相同时压强减小,故
选②.(3)p一V图像中离坐标原,点越远的等温线温度越高,根据图像与等温线的关
系,可知气体温度先上升后下降,选项B正确,
15.答案(1)4.0×10129.6×10-20J(2)8.0×10129.6×10-20J
解析(I)当阴极发射的光电子全部到达阳极时,光电流达到饱和,由电流可知每
秒到达阳极的光电子数,即阴极每秒发射的光电子个数
n=Imt_0.64×106X1=4.0X102
e1.6×10-19
根据爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的最大初动能为
压=创一W。=办分-h
代入数据可得Ek=9.6×10-20J
(2)如果照射光的频率不变,最大初动能不变,光强加倍,则每秒发射的光电子数加
倍,饱和电流增大为原来的2倍,则绿光的光强增大为原来的2倍后,阴极每秒发
射的光电子个数n=2n=8.0×1012
光电子的最大初动能仍然为Ek=9.6×10一20J
16答案IR=是
(2)5:9
解析(1)设从第n能级向第2能级跃迁放出光的波长为入,则E。一E2=h只
由En=
E
E
E222
A-R(是是)
解特R=一是
(2)由入=R(2是-是)可知
当m-3时波长最大,则=R(分京)
当n=0时效长装小,则记=R(京-0)
解得入min:入max=5:9
17.答案(1)号(2)(号)”p。(3)2-(号)”p
解析(I)对于B内气体,抽压第一次时有V,=1(。+受)
好特比。号
V+2
(2)当抽压第二次时有=p:(心,十空),解得p,=
(+)
同理有加十,解得。(侣)'p
(3)将全部气体视为整体有po×2V。=pAVo十pBV0
n次后有Pg=p,=(号)》”p,解得pA=2g-(号)”p0
18.答案(1)250K(2)1600J
解析(1)由题意知,活塞位置不变,汽缸内气体做等容变化
由查理定律可知,一了
,1=
其中p1=p0十pgh1=1.2×105Pa
p2=0=1.0×105Pa,T1=300K,解得T2=250K.
(2)解除对活塞的锁定后,活塞可在汽缸内无摩擦滑动,即整个过程中气体做等压
变化,压强为p0=1.0×105Pa.
由益一石萨克定术知号-是解得T:=30K
因为T3=T1=300K,所以初状态与末状态气体内能相等,由热力学第一定律△U
=Q+W知,Q=一W,即Q=o△V=1600J.