例题1下列说法正确的是( ) A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映 B.没有摩擦的理想热机可以把吸收的能量全部转化为机械能 C.知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数 D.内能不同的物体.它们分子热运动的平均动能可能相同 解析:布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的运动.它反映的是液体无规则的运动.所以A不正确,机械能与内能的转化具有方向性.机械能可以转化内能.但内能却不能全部转化为机械能而不引起其它变化.所以B不正确,摩尔质量必须和分子的质量结合才能求出阿伏加德罗常数C不正确,物体的内能是所有分子势能和动能的总和.内能不同的物体温度可能相同.而温度是分子平均动能的标志.只要温度相同分子的平均动能就相同.所以D正确 . 答案:D 反思:本题属于容易题.主要考查了布朗运动.第二类永动机等热学中的基本知识.只要考生掌握基础知识.就能很容易解答本题. 例题1三个原子核X.Y.Z.X核放出一个正电子后变为Y核.Y核与质子发生核反应后生成Z核并放出一个个氦(42He),则下面说法正确的是( ) A.X核比Z核多一个原子 B.X核比Z核少一个中子 C.X核的质量数比Z核质量数大3 D.X核与Z核的总电荷是Y核电荷的2倍 解析:(设原子核X的质量数为x.电荷数为y.依题意写出核反应方程.根据质量数守恒和电荷数守恒.可得原子核Y的质量数为x.电荷数为y-1.原子核Z的质量数为x-3.电荷数为y-2.由此可得X核的质子(y)比Z核的质子(y-2)多2个.A错,由此可得X核的中子(x-y)比Z核的中子(x-y-1)多1个.B错,X核的质量数(x)比Z核的质量数(x-3)多3个.C对,X核与Z核的总电荷(2y-2)是Y核电荷(y-1)的2倍.D对. 答案:CD 反思:正确写出核反应方程.灵活应用学过的知识就能快速解答本题. 例1. 如图所示.甲分子固定在坐标原点O.乙分子位于轴上.甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.>0表示斥力.<0表示引力. a.b.c.d为轴上四个特定的位置.现把乙分子从处静止释放.则( ) A.乙分子从到做加速运动.由到做减速运动 B.乙分子由到做加速运动.到达时速度最大 C.乙分子由到的过程中.两分子间的分子势能一直增加 D.乙分子由到的过程中.两分子间的分子势能一直增加 解析:乙分子从a到d一直做加速运动.分子力做正功.分子势能减小.c到d做减速运动.分子力做负功.分子势能增大.在c点时速度最大,所以正确选项是B. 答案:B 反思:对F-x图像中包含的信息不能完全理解是造成失误的主要原因.而“图像问题 是近年高考的一个热点.这在复习中要引起重视.分子势能的变化与分子力做功有关.这与重力势能的变化与重力做功有关完全类似. 例2 如图所示.某同学将空的薄金属筒开口向下压入水中.设水温均匀且恒定.筒内空气无泄漏.不计气体分了间相互作用.则被淹没的金属筒在缓慢下降过程中.筒内空气体积减小( ) A.从外界吸热 B.内能增大 C.向外界放热 D.内能减小 解析:在筒缓慢下降的过程水温恒定.空气温度不变.当不计气体分了间相互作用时.气体的内能不变.但筒内空气被压缩.外界对它做功.气体必然放出热量.所以正确选项是C. 答案:C 点拨:对气体内能的变化分析时应当注意题干中的描述.“缓慢 往往表明温度不变.“体积不变 说明气体不对外做功.外界也不对气体做功.“绝热 指不发生热传递.“理想气体 意味着忽略分子势能. 例题3一束由红.蓝两单色光组成的光线从一平板玻璃砖的上表面以入射角θ射入.穿过玻璃砖自下表射出.已知该玻璃对红光的折射率为1.5.设红光与蓝光穿过玻璃砖所用的时间分别为t1和t2.则在θ从0°逐渐增大至90°的过程中( ) A.t1始终大于t2 B.t1始终小于t2 C.t1先大于后小于t2 D.t1先小于后大于t2 解析:设折射角为α.玻璃砖的厚度为h.由折射定律n= .且n= .在玻璃砖中的时间为t= .联立解得t2∝.红光频率较小.θ为零时.t1<t2.θ为90°时.趋近渐近线.初步判定该函数为单调函数.通过带入θ为其它特殊值.仍然有t1<t2.所以B选项正确. 答案:B 反思:本题考查折射定律与光的传播.知道光在玻璃的传播速度.写出光穿过玻璃所用时间表达式.是解决本题的关键. 例4.先后用甲.乙两种不同的单色光.在相同的条件下用同一双缝干涉装置做实验.在屏幕上相邻的两条亮纹间距不同.其中甲光间距较大.则甲光比乙光( ) A.在真空中的波长短 B.在玻璃中传播速度大 C.在玻璃中传播时.玻璃的折射率大 D.其光子能量小 解析:甲的双缝干涉条纹间距比乙大.表明甲在真空中的波长比乙长.由知.甲的频率比乙的低.光子的能量小.在玻璃中的折射率小,由知在玻璃中甲的传播速度较大.所以正确选项是BD. 答案:BD 点拨:对光的本性的考查一般知识跨度较大.这就要求考生除了记住重要结论之外.还要能抓住相关物理量间的联系. 例5.一个原子核在中子的轰击下发生一种可能的裂变反应.其裂变方程为.则下列叙述正确的是( ) A X原子核中含有86个中子 B X原子核中含有141个核子 C 因为裂变时释放能量.根据E=mc2.所以裂变后的总质量数增加 D 因为裂变时释放能量.出现质量亏损.所以生成物的总质量数减少 解析:依据质量数守恒和电荷数守恒计算出未知粒子的电荷数为54.质量数为140.所以未知粒子含有140个核子.其中子数为86,由于核能的释放.要出现质量亏损.而不是质量数变化. 答案:A 点拨:关于核反应方程的问题.首先是依据质量数守恒和电荷数守恒计算出未知粒子的电荷数和质量数.再确定它是哪种粒子或进行其它的推断. 例题如图3所示.一束单色光射入一玻璃球体.入射角为60°.己知光线在玻璃球内经一次反射后.再次折射回到空气中时与入射光线平行.此玻璃的折射率为( ) A. B.1.5 C. D.2 解析:如图4所示.是光线在玻璃球内的光路图.A.C为折射点.B为反射点.作OD平行于入射光线.由数学知识可得: 所以有: 由折射定律得玻璃的折射率: 答案:玻璃的折射率等于 反思:本题考查光的全反射.根据发生全反射的临界条件.判断光在传播时是否发生全反射.是不出错的原因所在. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2013·天津一中高三零月月考,1题)关于下列说法正确的是(     )

A.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场  

B.粒子散射实验揭示了原子的可能能量状态是不连续的

C.当氢原子从n=3的状态跃迁到n=2的状态时,发射出光子,核外电子动能增加

D.核力与万有引力都是只有引力,没有斥力

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【选做题】请从A、B和C三小题中选定两题作答,如都作答则按B、C两题评分

A.(选修模块3—3)(12分)

某学习小组做了如下实验:先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图。

(1)(4分)在气球膨胀过程中,下列说法正确的是  ▲ 

A.该密闭气体分子间的作用力增大

B.该密闭气体组成的系统熵增加

C.该密闭气体的压强是由于气体重力而产生的

D.该密闭气体的体积是所有气体分子的体积之和

(2)(4分)若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为   ▲   

(3)(4分)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了   0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了  ▲  J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度  ▲  (填“升高”或“降低”)。

B.(选修模块3—4) (12分)

(1)(3分) 下列关于光和波的说法中,正确的是 ▲ 

A.赫兹预言了电磁波的存在

B.电磁波和机械波都能产生干涉和衍射现象

C.光的衍射现象能说明光具有粒子性

D.光的偏振说明光波是横波

(2)(4分) 三种透明介质叠放在一起,且相互平行,一束光在Ⅰ和Ⅱ两介质的界面上发生了全反射后,射向Ⅱ和Ⅲ两介质界面,发生折射如图所示,设光在这三种介质中的速率v1v2v3,则它们的大小关系是  ▲ 

A.v1>v2>v3                                     B.v1>v3>v2    C.v1<v2<v3   D.v2>v1>v3

(3)(5分) 如图所示,某列波在t=0时刻的波形如图中实线,虚线为t=0.3s(该波的周期T>0.3s)时刻的波形图。已知t=0时刻质点P正在做加速运动,求质点P振动的周期和波的传播速度。

C.(选修模块3—5)(12分)

(1) (3分)下列说法正确的是  ▲  

A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性

B.α粒子散射实验可以用来估算原子核半径

C.核子结合成原子核时一定有质量亏损,释放出能量

D.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小

(2)(4分) 2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳级。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压有的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是  ▲ 

A. 光电管阴极材料的逸出功为4.5eV

B. 若增大入射光的强度,电流计的读数不为零

C. 若用光子能量为12eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大

D. 若用光子能量为9.5eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零

(3) (5分) 静止的镭核发生衰变,释放出的粒子的动能为E0 ,假设衰变时能量全部以动能形式释放出来,求衰变后新核的动能和衰变过程中总的质量亏损。

 

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【选做题】请从A、B和C三小题中选定两题作答,如都作答则按B、C两题评分
A.(选修模块3—3)(12分)
某学习小组做了如下实验:先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图。

(1)(4分)在气球膨胀过程中,下列说法正确的是  ▲ 
A.该密闭气体分子间的作用力增大
B.该密闭气体组成的系统熵增加
C.该密闭气体的压强是由于气体重力而产生的
D.该密闭气体的体积是所有气体分子的体积之和
(2)(4分)若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为    ▲   
(3)(4分)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了    0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了  ▲ J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度  ▲ (填“升高”或“降低”)。
B.(选修模块3—4) (12分)
(1)(3分) 下列关于光和波的说法中,正确的是  ▲ 
A.赫兹预言了电磁波的存在
B.电磁波和机械波都能产生干涉和衍射现象
C.光的衍射现象能说明光具有粒子性
D.光的偏振说明光波是横波
(2)(4分) 三种透明介质叠放在一起,且相互平行,一束光在Ⅰ和Ⅱ两介质的界面上发生了全反射后,射向Ⅱ和Ⅲ两介质界面,发生折射如图所示,设光在这三种介质中的速率v1v2v3,则它们的大小关系是  ▲ 

A.v1>v2>v3                                    B.v1>v3> v2    C.v1<v2<v3   D.v2> v1>v3
(3)(5分)如图所示,某列波在t=0时刻的波形如图中实线,虚线为t=0.3s(该波的周期T>0.3s)时刻的波形图。已知t=0时刻质点P正在做加速运动,求质点P振动的周期和波的传播速度。

C.(选修模块3—5) (12分)
(1) (3分)下列说法正确的是  ▲  
A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性
B.α粒子散射实验可以用来估算原子核半径
C.核子结合成原子核时一定有质量亏损,释放出能量
D.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小
(2)(4分) 2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳级。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压有的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是  ▲ 

A. 光电管阴极材料的逸出功为4.5eV
B. 若增大入射光的强度,电流计的读数不为零
C. 若用光子能量为12eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大
D. 若用光子能量为9.5eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零
(3) (5分) 静止的镭核发生衰变,释放出的粒子的动能为E0 ,假设衰变时能量全部以动能形式释放出来,求衰变后新核的动能和衰变过程中总的质量亏损。

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    (06年广东卷)a、b 两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图像如图 1 所示,下列说法正确的是(   )

A.a、b 加速时,物体a 的加速度大于物体 b的加速度

B.20 秒时,a、b 两物体相距最远

C.60 秒时,物体 a在物体 b的前方

D.40 秒时,a、b 两物体速度相等,相距200m

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【选做题】请从A、B和C三小题中选定两题作答,如都作答则按B、C两题评分

A.(选修模块3—3)(12分)

某学习小组做了如下实验:先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图。

(1)(4分)在气球膨胀过程中,下列说法正确的是  ▲ 

A.该密闭气体分子间的作用力增大

B.该密闭气体组成的系统熵增加

C.该密闭气体的压强是由于气体重力而产生的

D.该密闭气体的体积是所有气体分子的体积之和

(2)(4分)若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为    ▲   

(3)(4分)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了    0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了  ▲  J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度  ▲  (填“升高”或“降低”)。

B.(选修模块3—4) (12分)

(1)(3分) 下列关于光和波的说法中,正确的是  ▲ 

A.赫兹预言了电磁波的存在

B.电磁波和机械波都能产生干涉和衍射现象

C.光的衍射现象能说明光具有粒子性

D.光的偏振说明光波是横波

(2)(4分) 三种透明介质叠放在一起,且相互平行,一束光在Ⅰ和Ⅱ两介质的界面上发生了全反射后,射向Ⅱ和Ⅲ两介质界面,发生折射如图所示,设光在这三种介质中的速率v1v2v3,则它们的大小关系是  ▲ 

A.v1>v2>v3                                      B.v1>v3> v2    C.v1<v2<v3    D.v2> v1>v3

(3)(5分) 如图所示,某列波在t=0时刻的波形如图中实线,虚线为t=0.3s(该波的周期T>0.3s)时刻的波形图。已知t=0时刻质点P正在做加速运动,求质点P振动的周期和波的传播速度。

C.(选修模块3—5) (12分)

(1) (3分)下列说法正确的是  ▲  

A.康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性

B.α粒子散射实验可以用来估算原子核半径

C.核子结合成原子核时一定有质量亏损,释放出能量

D.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小

(2)(4分) 2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳级。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压有的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是  ▲ 

A. 光电管阴极材料的逸出功为4.5eV

B. 若增大入射光的强度,电流计的读数不为零

C. 若用光子能量为12eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大

D. 若用光子能量为9.5eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零

(3) (5分) 静止的镭核发生衰变,释放出的粒子的动能为E0 ,假设衰变时能量全部以动能形式释放出来,求衰变后新核的动能和衰变过程中总的质量亏损。

 

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