内容正文:
物理试题参考答案
1.B 2.B 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.AC 9.BD 10.AD
11.(1)ADB(2分)
(2)理想模型法 (2分)
(3)甲(1分) 痱子粉(或爽身粉)撒得太厚或痱子粉(或爽身粉)撒得厚度不均匀(1分)
(4)(2分)
12.(1)B(2分)
(2)2.5(1分) (1分)
(3)C(2分)
(4)A(2分)
13.解:(1)根据质量数守恒和电荷数守恒可知,X粒子为α粒子()
因此衰变的核反应方程为(写成α也给分)。(2分)
(2)质量为m的经175.4年剩余的质量(2分)
解得(1分)
发生衰变的个数(1分)
释放的核能(1分)
解得。(1分)
14.解:(1)设水银的密度为,重力加速度大小为g,活塞稳定时封闭气体的压强(2分)
对该气体有(2分)
解得。(1分)
(2)缓慢加热玻璃管,直至水银上表面恰好到玻璃管管口,封闭气体发生等压变化,则有(2分)
解得。(2分)
(3)第(2)问对应的过程中,外界对气体做的功(2分)
其中
由热力学第一定律有(2分)
解得。(1分)
15.解:(1)重新关闭阀门时活塞上方气体的压强为。
对于打开阀门前活塞上方气体有(2分)
重新关闭阀门时活塞上方气体的体积(1分)
重新关闭阀门时活塞上方气体质量与打开阀门前活塞上方气体质量的比值(1分)
解得。(1分)
(2)设活塞受到的重力大小为G,则有(1分)
打开阀门,活塞重新静止时,对活塞下方气体有(2分)
对活塞受力分析有(1分)
其中(1分)
解得。(1分)
(3)重新关闭阀门,活塞移动至距离汽缸底端处时对活塞下方气体有
(1分)
对活塞受力分析有(1分)
其中
对活塞上方气体有(2分)
解得。(1分)
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物理试题
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版选择性必修第三册。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。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.下列说法正确的是
A.布朗观察到的花粉微粒在水中的无规则运动,就是花粉微粒分子的无规则运动
B.热量不能自发地从低温物体传到高温物体
C.物体的温度升高时,组成物体的所有分子速率都增大
D.液体的表面层分子间的作用力表现为斥力
2.2026年中国某科学团队首次解析了波浪管状磷。波浪管状磷在光学性质上表现出显著的各向异性。下列关于波浪管状磷的说法正确的是
A.波浪管状磷可能是非晶体
B.波浪管状磷一定是单晶体
C.波浪管状磷熔化时分子平均动能增大
D.某液体是否浸润波浪管状磷,只取决于波浪管状磷的性质,与液体无关
3.物理学家玻尔将普朗克提出的量子理论运用于氢原子模型的重构,对量子力学的发展起到了重大推动作用。图为氢原子的能级示意图,下列说法正确的是
A.用动能为11.0 eV的电子碰撞处于基态的氢原子,不可能使其跃迁到能级
B.用能量为10.2 eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离
C.当原子从第4能级向基态跃迁时,原子的能量减小,电子的动能增大
D.一群氢原子处在能级,在向低能级跃迁的过程中,能发出3种不同频率的光
4.用甲、乙两束不同的单色光,分别照射同一光电管得到两条光电流I与电压U之间的关系曲线,如图所示。下列说法正确的是
A.甲光中光子的动量小于乙光中光子的动量
B.甲光照射时产生的光电子的最大初动能更大
C.乙光照射时产生的所有光电子动能比甲光照射时产生的所有光电子动能都大
D.乙光照射时单位时间内产生的光电子个数比甲光照射时单位时间内产生的光电子个数多
5.以固定着的A分子所在位置为坐标原点,B分子在r轴上不同位置时A、B两分子间作用力与两分子间距离的关系图像如图甲所示。B分子处于处时,分子间作用力为0。现将B分子从r轴上的某处由静止释放,B分子运动的速度一时间图像如图乙所示,则释放B分子的位置可能为
A. B. C. D.
6.如图所示,两端封闭的细玻璃管水平放置,用一段水银将管内空气分成a、b两部分,玻璃管导热良好。以玻璃管右端点为圆心缓慢顺时针转动玻璃管,直至玻璃管处于竖直位置,a气体处于上方,则转动过程中
A.a气体压强变小,放出热量
B.a气体压强变大,吸收热量
C.b气体放出的热量等于a气体吸收的热量
D.b气体放出的热量大于a气体吸收的热量
7.小明用一个容积为0.8 L的打气筒给一个初始未充气的便携式充气垫打气,每次打气都将筒内压强为的空气全部压入充气垫中,打气过程缓慢,充气垫内气体、打气筒内气体的温度始终与外界温度相同。要使充气垫内的气体达到体积为20 L、压强为的状态,小明至少需要打
A.20次 B.25次 C.27次 D.30次
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.我国建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。钍铀核燃料转换涉及的核反应方程为,。下列说法正确的是
A.比多一个中子 B.比多两个质子
C.的比结合能小于的比结合能 D.的比结合能大于的比结合能
9.根据光电效应方程来测量普朗克常量的实验装置如图甲所示,用频率不同的单色激光照射同一块金属阴极K,测得相应的遏止电压,并绘制了如图乙所示的图像。已知电子的电荷量为e,、、均为已知量,,则下列说法正确的是
A.实验时开关S应拨至2
B.普朗克常量为
C.金属阴极K的逸出功大于
D.用频率为的单色光照射金属阴极K时,相应遏止电压大于
10.一定质量的理想气体,从状态A开始,经历B、C两个状态又回到状态A,在此过程中压强p与体积V的关系图像如图所示,图线所围图形为直角三角形,AC边与纵轴平行,AB边与横轴平行。已知气体在状态A的热力学温度为、压强为、体积为,气体在状态B的体积为,气体在状态B、C的热力学温度相等。下列说法正确的是
A.气体在状态C时的热力学温度为
B.气体从状态A到状态B的过程中吸收的热量小于内能的增加量
C.气体从状态B到状态C的过程中热力学温度最高为
D.气体从状态A经历状态B、C回到状态A的过程中放出的热量为
三、非选择题:共54分。
11.(8分)某同学做“用油膜法估测油酸分子的大小”实验。
(1)下列四幅图是实验中的4个步骤,按操作先后顺序排列应是C________(用符号表示)。
(2)实验时将油膜分子看成球形,不考虑各油酸分子间的间隙,将形成的油膜视为单分子油膜,这一物理研究方法是________(填“理想模型法”“极限思维法”或“微元法”)。
(3)甲、乙同学得到的油膜轮廓分别如图E、F所示,对比两图,_______(填“甲”或“乙”)同学的操作更规范。造成另一同学得到的油膜轮廓异常的原因可能是________。
(4)某同学实验时将体积为的纯油酸配成体积为的油酸酒精溶液,测得n滴该溶液的体积为,一滴溶液在水面上形成的油膜面积为S,则油酸分子直径_________(用给定的物理量符号表示)。
12.(8分)某实验小组用如图甲所示的装置探究“气体等温情况下压强随体积变化的规律”。水平注射器内封闭了一定质量的气体,注射器导热性能良好。用细绳系住活塞,另一端跨过滑轮挂上钩码。调节滑轮的高度,使滑轮左侧的细绳拉直时能水平。实验时依次挂上质量相同的钩码,通过注射器的刻度读出对应空气柱的体积。已知注射器的最大刻度为25 mL,注射器有刻度部分的长度为10 cm,每个钩码的质量均为m,重力加速度大小为g,大气压强为。
(1)关于本实验的操作,下列说法正确的是________。
A.为维持注射器水平,实验时要用手握着注射器
B.每次挂上钩码后,需等待活塞静止再读数
C.给活塞涂上润滑油只是为了减小摩擦
(2)该注射器的横截面积_________cm2。当细绳上挂上n个钩码后,活塞重新稳定时注射器内封闭气体的压强________(用n、m、g、、S表示)。
(3)多次实验后得到多组数据,利用封闭气体体积的倒数和钩码个数n绘制图像,若气体遵循玻意耳定律,则绘制出来的图像可能是下图中的________。
A. B. C. D.
(4)某同学实验时绘制出封闭气体体积的倒数随气体压强p变化的图像如图乙所示,造成该图像末端弯曲的原因可能是__________。
A.挂上钩码后注射器漏气
B.挂上钩码后封闭气体的温度升高
13.(8分)在火星上太阳能电池板的发电能力有限,因此科学家们用放射性材料PuO2作为发电能源为火星车供电。PuO2中的Pu元素是,已知衰变后变为和一个X粒子,每个衰变释放的能量为,的半衰期年,的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为。
(1)写出衰变的核反应方程;
(2)求质量为m的经年剩余的质量及释放的核能E。
14.(14分)如图所示,总长、横截面积的导热玻璃管开口朝上竖直放置,用处于玻璃管顶端的轻薄活塞封闭一定质量的理想气体。现往活塞上方缓慢加水银,直至玻璃管中水银长度。已知大气压强恒为,气体初始热力学温度,不计活塞与玻璃管间的摩擦。
(1)求活塞稳定时活塞到玻璃管底部的距离d;
(2)缓慢加热玻璃管,直至水银上表面恰好到玻璃管管口,求此时封闭气体的温度;
(3)已知第(2)问对应的过程中封闭气体增加的内能,求封闭气体从外界吸收的热量Q。
15.(16分)如图所示,长为2L的竖直圆柱形导热汽缸内封闭有理想气体,竖直轻质弹簧(体积可忽略)上端连接着可自由移动的绝热薄活塞,下端连接着汽缸底端。外界大气压恒为、热力学温度恒为。初始时阀门关闭,活塞静止时弹簧处于原长,活塞处于汽缸中间位置,上下部分气体压强分别为、,气体热力学温度均为。打开阀门,活塞重新静止时活塞距离汽缸顶端。重新关闭阀门,通过电阻丝(体积不计)仅缓慢加热汽缸上部分气体。已知活塞的横截面积为S,弹簧始终处于弹性限度内。求:
(1)重新关闭阀门时活塞上方气体质量与打开阀门前活塞上方气体质量的比值;
(2)弹簧的劲度系数k;
(3)活塞移动至距离汽缸底端处时活塞上方气体的热力学温度。
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