精品解析:上海市徐汇中学2025-2026学年高三上学期期中物理试题
2026-08-26
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内容正文:
徐汇中学2025学年高三年级第一学期
期中考试 物理试卷
考生注意:
1、试卷满分100分,考试时间60分钟。
2、本考试分设试卷和答题纸。答题前,务必在答题纸上填写班级、姓名、走班。作答必须涂或写在答题纸上,在试卷上作答一律不得分。
3、本试卷标注“多选”的试题,每小题应选两个及以上的选项;未特别标注的选择类试题,每小题只能选一个选项。
4、本试卷标注“计算”“简答”“论证”等试题,在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,须给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。
1. 物体的内能。自然界各种运动形式都对应特定的能量,与分子热运动对应的能量称为内能。蒸汽机的制造、改进和应用大大促进了人类对内能改变方式和规律的探究。人类通过大量类似实践,先后发现了系统内能变化过程的规律——热力学第一定律和自然界宏观过程方向性的规律——热力学第二定律。
(1)在下述能量转换的过程中,属于机械能向内能转换的是_____;属于光能向内能转换的是_____;属于化学能向内能转换的是_____。
A.木工锯木头,锯条温度升高;
B.水在阳光照射下加速蒸发;
C.煤燃烧时使炉体温度升高;
D.飞行的子弹射穿木块后子弹温度升高。
(2)如图所示,内壁光滑的绝热汽缸内用绝热活塞封闭一定质量的理想气体,初始时汽缸开口向上放置,活塞处于静止状态,将汽缸缓慢转动过程中,缸内气体( )
A. 内能增加,外界对气体做正功
B. 内能减小,所有分子热运动速率都减小
C. 温度降低,速率大的分子数占总分子数比例减少
D. 温度升高,速率大的分子数占总分子数比例增加
(3)根据热力学定律,下列说法中正确的是( )
A. 电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递
B. 空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量少于向室外放出的热量
C. 科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机
D. 对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成“能源危机”
(4)一定量的理想气体从状态经状态变化至状态,其过程如图上的两条线段所示,则气体在( )
A. 状态处的压强大于状态处的压强
B. 由变化到的过程中,气体对外做功
C. 由变化到的过程中,气体的压强不变
D. 由变化到的过程中,从外界吸收的热量大于其增加的内能
【答案】(1) ①. AD##DA ②. B ③. C (2)C (3)AB (4)ABD
【解析】
【小问1详解】
[1]木工锯木头,摩擦做功,机械能转化为锯条内能;子弹穿木块,摩擦生热,子弹机械能转化为内能。
故选AD。
[2]水在阳光照射下升温蒸发,太阳能(光能)转化为水的内能。
故选B。
[3]煤燃烧释放化学能,转化为内能使炉温升高。
故选C。
【小问2详解】
AB.设外界大气压强为,初始汽缸开口向上时,对活塞受力分析得
则气体压强
转动后,气体压强变为,气体压强减小,体积膨胀,气体对外做功,即外界对气体做负功,则
汽缸和活塞均绝热,则
由热力学第一定律有
可得
可知内能减小,温度降低,分子平均速率减小,但不是所有分子速率都减小,故AB错误;
CD.温度降低,速率大的分子数占总分子数的比例减少,故C正确,D错误;
故选C。
【小问3详解】
A.电冰箱消耗电能做功,可使热量从低温物体传递到高温物体,不违背热力学定律,故A正确;
B.空调制冷时,压缩机消耗电能做功,由能量守恒,向室外放出的热量等于从室内吸收的热量和消耗的电能之和,因此吸收热量小于放出热量,故B正确;
C.单一热源热机违背热力学第二定律,不可能制成,故C错误;
D.自然界总能量守恒,能源危机是可利用的高品质能源减少,总能量不变,故D错误。
故选AB。
【小问4详解】
A.由理想气体状态方程
可得
因此图中过原点的直线为等压线,斜率
可知与坐标原点连线的斜率越大,则压强越大。点与坐标原点连线斜率大于点与坐标原点连线斜率,因此,故A正确;
B.由变化到的过程中,体积增大,则气体对外做功,故B正确;
C.由变化到的过程中,图像上的点与坐标原点连线的斜率减小,则压强减小,故C错误;
D.由变化到的过程中,温度升高,则
体积增大,则气体对外做功
由热力学第一定律有
可知从外界吸收的热量大于其增加的内能,故D正确。
故选ABD。
2. 气体、液体和固体。固体、液体、气体有各自的基本性质。固体分为晶体与非晶体;液体有浸润现象、不浸润现象、毛细现象;理想气体是一种理想化模型,大多数实际气体都可近似看成理想气体,气体状态变化遵循气体实验定律、理想气体的状态方程。
(1)封闭在汽缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是( )
A. 气体的密度增大
B. 气体的压强增大
C. 所有气体分子的速度都增大
D. 每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多
(2)天宫课堂授课时,宇航员往金属圈上的水膜中不断注水,水膜“长成”了水球。与水膜成为水球原因相同的现象有( )
A. 水黾可停在水面上
B. 空间站中形成的“水桥”
C. 草上的露珠成球形
D. 玻璃上的石蜡熔化呈圆形
(3)某同学将一个表面洁净、两端开口的细直玻璃管竖直插入不同液体中,他用放大镜观察,能看到的情景是( )
A. B.
C. D.
(4)自热米饭因其便于加热和携带越来越受到“驴友”的欢迎。自热米饭盒内有一个发热包,遇水发生化学反应而产生大量热能,不需要明火,温度可超过,盖上盒盖便能在10~15分钟内迅速加热食品。自热米饭的盖子上有一个透气孔,如果透气孔堵塞,容易造成小型爆炸。下列说法正确的是( )
A. 自热米饭盒爆炸,是盒内气体温度升高,气体分子间斥力急剧增大的结果
B. 在自热米饭盒爆炸后的极短时间内,盒内气体内能增加
C. 在自热米饭盒爆炸后的极短时间内,单位时间单位面积上分子撞击器壁的次数增多
D. 在自热米饭盒爆炸后的极短时间内,盒内气体温度降低,分子平均速率减小
(5)如图所示,质量为的汽缸内有一质量为的活塞封闭一部分空气,汽缸内部横截面积为,当把汽缸吊起来而处于静止状态时,活塞距缸底。设大气压为,活塞与汽缸无摩擦,汽缸内空气温度始终不变。求:
①此时缸内气体的压强是多少?
②若割断吊绳,手持活塞把,汽缸竖直举起,汽缸静止时,活塞距缸底的距离是多少?
【答案】(1)BD (2)ABC (3)C (4)D
(5),
【解析】
【小问1详解】
A.气体质量不变,体积不变,由
可知密度不变,故A错误;
B.气体体积不变,由查理定律有
可知温度升高,压强增大,故B正确;
C.温度升高,气体分子平均速率增大,但不是所有分子速率都增大,故C错误;
D.体积不变,分子数密度不变,温度升高,分子平均动能增大,因此每秒撞击单位面积器壁的分子数增多,故D正确。
故选BD。
【小问2详解】
ABC.水膜成为水球的原因是表面张力的作用,使液面收缩。水黾停在水面上是表面张力的作用;空间站的“水桥”依靠水的表面张力维持形状;露珠成球形是因为表面张力使液面收缩为最小表面积,这些现象与水膜成为水球原因相同,故ABC正确;
D.玻璃上石蜡熔化呈圆形,是因为玻璃在导热性能上有各向同性,与表面张力无关,故D错误。
故选ABC。
【小问3详解】
A.图A中液体与玻璃管表现为不浸润,即附着层内分子间作用力表现为引力,附着层有收缩的趋势,液体表面张力会对管中的液体形成向下的拉力,则管内的液面会稍微低于管外的液面高度,故A错误;
B.图B中的液体与玻璃管外部表现为不浸润,而在管内部表现为浸润,这是相互矛盾的,故B错误;
C.图C中液体与玻璃管表现为不浸润,即附着层内分子间作用力表现为引力,附着层有收缩的趋势,液体表面张力会对管中的液体形成向下的拉力,则管内的液面会稍微低于管外的液面高度,故C正确;
D.图D中的液体与玻璃管表现为浸润,即附着层内分子间作用力表现为斥力,附着层有扩展的趋势,此时液体表面张力会对管中的液体形成一个向上的拉力,则管内的液面会稍微高于管外的液面高度,故D错误。
故选C。
【小问4详解】
A.气体分子间距远,分子间作用力可忽略,自热米饭盒爆炸是温度升高,气体压强急剧增大的结果,故A错误;
BD.在自热米饭盒爆炸的瞬间,盒内气体对外做功,且来不及与外界进行热量交换,根据热力学第一定律
可知盒内气体内能减少,温度降低,分子平均速率减小,故B错误,D正确;
C.爆炸后气体体积迅速增大,分子数密度减小,单位时间单位面积撞击器壁次数减少,故C错误;
故选D。
【小问5详解】
①设缸内气体的压强为,对活塞受力分析,由平衡条件有
解得缸内气体的压强
②设割断吊绳后,缸内气体的压强为,对汽缸受力分析,由平衡条件有
解得
由于气体温度不变,由玻意耳定律有
其中,
代入解得
3. 氢原子光谱。氢原子光谱是指氢原子内的电子在不同能级跃迁时所发射或吸收不同波长的光子而得到的光谱,玻尔理论对其进行了解释。
(1)氢原子能级示意如图。现有大量氢原子处于能级上,下列说法正确的是( )
A. 这些原子跃迁过程中最多可辐射出2种频率的光子
B. 从能级跃迁到能级比跃迁到能级辐射的光子频率低
C. 从能级跃迁到能级需吸收的能量
D. 能级的氢原子电离至少需要吸收13.6eV的能量
(2)大量处于某激发态的氢原子辐射出多条谱线,其中最长和最短波长分别为和,则该激发态与基态的能量差为_____,波长为的光子的动量为_____。(已知普朗克常量为,光速为)
(3)在玻尔的氢原子模型中,电子的第1条(即离核最近的那条)可能轨道的半径为,则第2条可能轨道的半径_____。电子在这第2条可能轨道上运动时的动能_____(已知元电荷为,静电力恒量为)。
(4)一群氢原子处于量子数的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到的较低能量状态。若里德伯常量为,真空中的光速为,则在此过程中氢原子( )
A. 吸收光子,频率 B. 放出光子,频率
C. 吸收光子,频率 D. 放出光子,频率
【答案】(1)C (2) ①. ②.
(3) ①. ②. (4)D
【解析】
【小问1详解】
A.大量处于能级的氢原子,跃迁辐射光子的种类为种,故A错误;
B.根据能级图可知从能级跃迁到能级辐射的光子能量为
从能级跃迁到能级,则辐射光子的能量为
可知,故B错误;
C.从能级跃迁到能级需吸收的能量,故C正确;
D.能级氢原子能量为,则电离至少需要吸收能量,故D错误。
故选C。
【小问2详解】
[1][2]辐射光子中,最短波长对应最大能量,即从激发态直接跃迁到基态,能量差等于光子能量
光子动量
因此波长的光子动量
【小问3详解】
[1][2]玻尔轨道半径满足
则时,半径
电子在这第2条可能轨道上运动时,由库仑力提供向心力有
动能
又
联立解得
【小问4详解】
氢原子从高能级自发跃迁到低能级,向外放出光子,根据里德伯公式
结合频率
代入,
解得
故选D。
4. 量子学。量子力学(Quantum Mechanics),为物理学理论,是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支,主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论。
(1)太阳内部发生的反应是核聚变,即氢原子核在高温高压条件下聚合成氦原子核并释放能量的过程。其核反应方程为,则是( )
A. 核 B. 核 C. Li核 D. Be核
(2)碘125衰变时产生射线,医学上利用此特性可治疗某些疾病。碘125的半衰期为60天,若将一定质量的碘125植入患者病灶组织,经过180天剩余碘125的质量为刚植入时的( )
A. B. C. D.
(3)如图,一个原子核经图中所示的一系列、衰变后,生成稳定的原子核,则在此过程中经历了_____次衰变、_____次衰变,放射出电子的总个数为_____个。
(4)2020年1月10日,黄旭华获2019年国家最高科学技术奖。他是中国第一代核潜艇总设计师,成功研制了我国第一代核潜艇,为我国海基核力量实现从无到有的历史性跨越做出了卓越的贡献。核潜艇是以核反应堆为动力来源的潜艇,反应堆的核反应方程式为:,下列说法正确的是( )
A. 元素有56个质子,144个中子
B. 的比结合能(平均结合能)大于的比结合能
C. 根据,裂变后释放核能,裂变过程质量发生亏损
D. 要能发生链式反应,铀块的体积应小于临界体积
【答案】(1)B (2)B
(3) ①. 8 ②. 6 ③. 6 (4)C
【解析】
【小问1详解】
根据核反应过程质量数守恒,可知X的质量数为
根据核反应过程电荷数守恒,可知X的电荷数为
可知X是核。
故选B。
【小问2详解】
设刚植入时碘的质量为,经过180天后的质量为,根据剩余质量公式
代入天,半衰期天
解得
故选B。
【小问3详解】
[1][2][3]由图分析可知,核反应方程为
设经过次衰变,次衰变,由电荷数与质量数守恒可得,
解得,
每一次衰变放出1个电子,可知放出6个电子。
【小问4详解】
A.根据核反应过程质量数守恒有
解得
根据核反应过程电荷数守恒有
解得
则中子数为,故A错误;
B.重核裂变后,产物为中等质量核,中等质量核的比结合能更大,因此的比结合能小于的比结合能,故B错误;
C.裂变释放核能,根据质能方程,释放能量的本质是反应过程发生质量亏损,故C正确;
D.发生链式反应要求铀块体积大于等于临界体积,D错误。
故选C。
5. 微观粒子的波粒二象性。19世纪末,光电效应的实验规律与经典理论产生了剧烈的冲突。爱因斯坦大胆借助量子论的观点,重提光的粒子性,圆满地解释了光电效应。近代物理学研究表明,只有从波粒二象性出发,才能理解光和微观粒子的各种行为。
(1)如图(a),阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极,K受光照时能够发射出光电子,滑动变阻器可调节K、A之间的电压。分别用蓝光、弱黄光、强黄光照射K时,形成的光电流(G表示数)与电压(V表示数)的关系如图(b),则图中、、光依次为( )
A. 蓝光、弱黄光、强黄光 B. 弱黄光、蓝光、强黄光
C. 强黄光、蓝光、弱黄光 D. 蓝光、强黄光、弱黄光
(2)如果下列四种粒子具有相同的速率,则德布罗意波长最小的是( )
A. 粒子 B. 粒子 C. 中子 D. 质子
(3)如图是密立根于1916年发表的钠金属光电效应的遏止电压与入射光频率的实验曲线,该实验直接证明了爱因斯坦光电效应方程,并且第一次利用光电效应实验测定了普朗克常量。由图像可知( )
A. 钠的逸出功为 B. 钠的截止频率为
C. 图中直线的斜率为普朗克常量 D. 遏止电压与入射光频率成正比
(4)在光电效应中,电子获得光子的能量后最终成为光电子,其中一部分能量用于克服金属的阻碍做功,剩下的能量就是光电子的初动能。能量的光子照射某金属表面后,逸出光电子的最大初动能,已知,元电荷电量。则该金属的逸出功为_____,该条件下的反向遏止电压为_____V,该金属发生光电效应的截止频率为_____。(结果保留2位有效数字)
【答案】(1)C (2)A (3)A
(4) ①. ②. ③.
【解析】
【小问1详解】
蓝光的频率大于黄光的频率,根据
结合
可得
可知频率较大的光,遏止电压大,可知光为蓝光;根据光照强度越大,饱和光电流越大,可知光为强黄光,则光为弱黄光。
故选C。
【小问2详解】
德布罗意波长公式为
结合动量
可得
可知速率相同时,粒子质量越大,波长越小。四种粒子中,粒子(氦核)质量最大,因此德布罗意波长最小。
故选A。
【小问3详解】
ACD.根据爱因斯坦光电效应方程
可得
可知与入射光频率是线性关系,不过原点,不成正比;当遏止电压时,可得
图线斜率,故A正确,CD错误。
B.由图像可知,当时,对应频率为截止频率,则,故B错误;
故选A。
【小问4详解】
[1]根据爱因斯坦光电效应方程
可得该金属的逸出功
[2]反向遏止电压满足
可得
[3]截止频率满足
可得
因此
6. 带电粒子的运动。带电粒子在电场和磁场中会受到力的作用,从而改变运动状态。
(1)氢原子核外电子以半径绕核做匀速圆周运动。若电子质量为,元电荷为,静电力常数为,则电子动量大小_____。
(2)右图为卢瑟福所做微观粒子撞击的实验装置图。该装置中,放射源R放出的粒子是_____。转动显微镜,在荧光屏S上观察到有个别粒子发生了大角度的偏转,据此提出了原子的_____模型。
(3)真空中,一质量为、带电量为的带电粒子以大小为的初速度沿轴运动,经长度为的区域后,运动到与区域边界相距为的平面。若区域中仅存在沿轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小为,则该带电粒子在刚进入磁场时所受洛伦兹力的方向沿( )
A. 轴正方向 B. 轴负方向 C. 轴正方向 D. 轴负方向
(4)上题中其他条件不变,若在区域中仅存在沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小为,求带电粒子落在平面上时距原点的距离。
【答案】(1)
(2) ①. 氦核 ②. 核式结构 (3)C
(4)
【解析】
【6题详解】
库仑力提供电子匀速圆周运动的向心力
解得
则动量
【7题详解】
该实验为卢瑟福粒子散射实验,放射源放出粒子(氦核)轰击金箔,根据大角度偏转的实验结果,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。
【8题详解】
根据左手定则可知,离子在刚进入磁场时所受洛伦兹力的方向沿z轴正方向。
故选C。
【9题详解】
粒子在匀强电场中做类平抛运动,轴方向做匀速运动,则 粒子在电场中运动时间
离开电场后轴方向依然做匀速运动,则到平面的时间
轴方向先在电场内做匀加速运动,出电场后做匀速运动, 在电场中加速度
离开电场时轴方向速度
沿轴方向的总偏移量
联立解得
落点距原点的距离等于沿轴方向的总偏移量,即
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徐汇中学2025学年高三年级第一学期
期中考试 物理试卷
考生注意:
1、试卷满分100分,考试时间60分钟。
2、本考试分设试卷和答题纸。答题前,务必在答题纸上填写班级、姓名、走班。作答必须涂或写在答题纸上,在试卷上作答一律不得分。
3、本试卷标注“多选”的试题,每小题应选两个及以上的选项;未特别标注的选择类试题,每小题只能选一个选项。
4、本试卷标注“计算”“简答”“论证”等试题,在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,须给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。
1. 物体的内能。自然界各种运动形式都对应特定的能量,与分子热运动对应的能量称为内能。蒸汽机的制造、改进和应用大大促进了人类对内能改变方式和规律的探究。人类通过大量类似实践,先后发现了系统内能变化过程的规律——热力学第一定律和自然界宏观过程方向性的规律——热力学第二定律。
(1)在下述能量转换的过程中,属于机械能向内能转换的是_____;属于光能向内能转换的是_____;属于化学能向内能转换的是_____。
A.木工锯木头,锯条温度升高;
B.水在阳光照射下加速蒸发;
C.煤燃烧时使炉体温度升高;
D.飞行的子弹射穿木块后子弹温度升高。
(2)如图所示,内壁光滑的绝热汽缸内用绝热活塞封闭一定质量的理想气体,初始时汽缸开口向上放置,活塞处于静止状态,将汽缸缓慢转动过程中,缸内气体( )
A. 内能增加,外界对气体做正功
B. 内能减小,所有分子热运动速率都减小
C. 温度降低,速率大的分子数占总分子数比例减少
D. 温度升高,速率大的分子数占总分子数比例增加
(3)根据热力学定律,下列说法中正确的是( )
A. 电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递
B. 空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量少于向室外放出的热量
C. 科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机
D. 对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成“能源危机”
(4)一定量的理想气体从状态经状态变化至状态,其过程如图上的两条线段所示,则气体在( )
A. 状态处的压强大于状态处的压强
B. 由变化到的过程中,气体对外做功
C. 由变化到的过程中,气体的压强不变
D. 由变化到的过程中,从外界吸收的热量大于其增加的内能
2. 气体、液体和固体。固体、液体、气体有各自的基本性质。固体分为晶体与非晶体;液体有浸润现象、不浸润现象、毛细现象;理想气体是一种理想化模型,大多数实际气体都可近似看成理想气体,气体状态变化遵循气体实验定律、理想气体的状态方程。
(1)封闭在汽缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是( )
A. 气体的密度增大
B. 气体的压强增大
C. 所有气体分子的速度都增大
D. 每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多
(2)天宫课堂授课时,宇航员往金属圈上的水膜中不断注水,水膜“长成”了水球。与水膜成为水球原因相同的现象有( )
A. 水黾可停在水面上
B. 空间站中形成的“水桥”
C. 草上的露珠成球形
D. 玻璃上的石蜡熔化呈圆形
(3)某同学将一个表面洁净、两端开口的细直玻璃管竖直插入不同液体中,他用放大镜观察,能看到的情景是( )
A. B.
C. D.
(4)自热米饭因其便于加热和携带越来越受到“驴友”的欢迎。自热米饭盒内有一个发热包,遇水发生化学反应而产生大量热能,不需要明火,温度可超过,盖上盒盖便能在10~15分钟内迅速加热食品。自热米饭的盖子上有一个透气孔,如果透气孔堵塞,容易造成小型爆炸。下列说法正确的是( )
A. 自热米饭盒爆炸,是盒内气体温度升高,气体分子间斥力急剧增大的结果
B. 在自热米饭盒爆炸后的极短时间内,盒内气体内能增加
C. 在自热米饭盒爆炸后的极短时间内,单位时间单位面积上分子撞击器壁的次数增多
D. 在自热米饭盒爆炸后的极短时间内,盒内气体温度降低,分子平均速率减小
(5)如图所示,质量为的汽缸内有一质量为的活塞封闭一部分空气,汽缸内部横截面积为,当把汽缸吊起来而处于静止状态时,活塞距缸底。设大气压为,活塞与汽缸无摩擦,汽缸内空气温度始终不变。求:
①此时缸内气体的压强是多少?
②若割断吊绳,手持活塞把,汽缸竖直举起,汽缸静止时,活塞距缸底的距离是多少?
3. 氢原子光谱。氢原子光谱是指氢原子内的电子在不同能级跃迁时所发射或吸收不同波长的光子而得到的光谱,玻尔理论对其进行了解释。
(1)氢原子能级示意如图。现有大量氢原子处于能级上,下列说法正确的是( )
A. 这些原子跃迁过程中最多可辐射出2种频率的光子
B. 从能级跃迁到能级比跃迁到能级辐射的光子频率低
C. 从能级跃迁到能级需吸收的能量
D. 能级的氢原子电离至少需要吸收13.6eV的能量
(2)大量处于某激发态的氢原子辐射出多条谱线,其中最长和最短波长分别为和,则该激发态与基态的能量差为_____,波长为的光子的动量为_____。(已知普朗克常量为,光速为)
(3)在玻尔的氢原子模型中,电子的第1条(即离核最近的那条)可能轨道的半径为,则第2条可能轨道的半径_____。电子在这第2条可能轨道上运动时的动能_____(已知元电荷为,静电力恒量为)。
(4)一群氢原子处于量子数的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到的较低能量状态。若里德伯常量为,真空中的光速为,则在此过程中氢原子( )
A. 吸收光子,频率 B. 放出光子,频率
C. 吸收光子,频率 D. 放出光子,频率
4. 量子学。量子力学(Quantum Mechanics),为物理学理论,是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支,主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论。
(1)太阳内部发生的反应是核聚变,即氢原子核在高温高压条件下聚合成氦原子核并释放能量的过程。其核反应方程为,则是( )
A. 核 B. 核 C. Li核 D. Be核
(2)碘125衰变时产生射线,医学上利用此特性可治疗某些疾病。碘125的半衰期为60天,若将一定质量的碘125植入患者病灶组织,经过180天剩余碘125的质量为刚植入时的( )
A. B. C. D.
(3)如图,一个原子核经图中所示的一系列、衰变后,生成稳定的原子核,则在此过程中经历了_____次衰变、_____次衰变,放射出电子的总个数为_____个。
(4)2020年1月10日,黄旭华获2019年国家最高科学技术奖。他是中国第一代核潜艇总设计师,成功研制了我国第一代核潜艇,为我国海基核力量实现从无到有的历史性跨越做出了卓越的贡献。核潜艇是以核反应堆为动力来源的潜艇,反应堆的核反应方程式为:,下列说法正确的是( )
A. 元素有56个质子,144个中子
B. 的比结合能(平均结合能)大于的比结合能
C. 根据,裂变后释放核能,裂变过程质量发生亏损
D. 要能发生链式反应,铀块的体积应小于临界体积
5. 微观粒子的波粒二象性。19世纪末,光电效应的实验规律与经典理论产生了剧烈的冲突。爱因斯坦大胆借助量子论的观点,重提光的粒子性,圆满地解释了光电效应。近代物理学研究表明,只有从波粒二象性出发,才能理解光和微观粒子的各种行为。
(1)如图(a),阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极,K受光照时能够发射出光电子,滑动变阻器可调节K、A之间的电压。分别用蓝光、弱黄光、强黄光照射K时,形成的光电流(G表示数)与电压(V表示数)的关系如图(b),则图中、、光依次为( )
A. 蓝光、弱黄光、强黄光 B. 弱黄光、蓝光、强黄光
C. 强黄光、蓝光、弱黄光 D. 蓝光、强黄光、弱黄光
(2)如果下列四种粒子具有相同的速率,则德布罗意波长最小的是( )
A. 粒子 B. 粒子 C. 中子 D. 质子
(3)如图是密立根于1916年发表的钠金属光电效应的遏止电压与入射光频率的实验曲线,该实验直接证明了爱因斯坦光电效应方程,并且第一次利用光电效应实验测定了普朗克常量。由图像可知( )
A. 钠的逸出功为 B. 钠的截止频率为
C. 图中直线的斜率为普朗克常量 D. 遏止电压与入射光频率成正比
(4)在光电效应中,电子获得光子的能量后最终成为光电子,其中一部分能量用于克服金属的阻碍做功,剩下的能量就是光电子的初动能。能量的光子照射某金属表面后,逸出光电子的最大初动能,已知,元电荷电量。则该金属的逸出功为_____,该条件下的反向遏止电压为_____V,该金属发生光电效应的截止频率为_____。(结果保留2位有效数字)
6. 带电粒子的运动。带电粒子在电场和磁场中会受到力的作用,从而改变运动状态。
(1)氢原子核外电子以半径绕核做匀速圆周运动。若电子质量为,元电荷为,静电力常数为,则电子动量大小_____。
(2)右图为卢瑟福所做微观粒子撞击的实验装置图。该装置中,放射源R放出的粒子是_____。转动显微镜,在荧光屏S上观察到有个别粒子发生了大角度的偏转,据此提出了原子的_____模型。
(3)真空中,一质量为、带电量为的带电粒子以大小为的初速度沿轴运动,经长度为的区域后,运动到与区域边界相距为的平面。若区域中仅存在沿轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小为,则该带电粒子在刚进入磁场时所受洛伦兹力的方向沿( )
A. 轴正方向 B. 轴负方向 C. 轴正方向 D. 轴负方向
(4)上题中其他条件不变,若在区域中仅存在沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小为,求带电粒子落在平面上时距原点的距离。
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