2020-2021学年江西省贵溪市实验中学高二下学期第三次月考物理试题 word版
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一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分,1-9单选题,10-12多选题)
1. 关于光电效应,下列说法正确的是( )
A.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象
B.饱和光电流与入射光的强度有关,且随入射光强度的增强而减小
C.金属的逸出功与入射光的频率成正比
D.用不可见光照射某金属,不一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的最大初动能大
2.关于晶体,以下说法中正确的是( )
A.晶体一定有规则的几何外形
B.晶体一定具有各向异性,只有非晶体显示各向同性
C.晶体熔化时具有一定的熔点
D.晶体融化时吸收热量,分子平均动能一定增大
3.为防范新冠病毒的蔓延,额温枪成为重要的防疫装备。有一种红外测温仪的原理是:任何物体在高于绝对零度(-273℃)以上时都会向外发出红外线,额温枪通过红外线照射到温度传感器,发生光电效应,将光信号转化为电信号,计算出温度数据。已知人体温正常时能辐射波长为10μm的红外光,如图甲所示,用该红外光照射光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,得到的电流随电压变化图像如图乙所示,已知h=6.63×10-34J·s ,e=1.6×10-19C,则( )
A.波长10 μm的红外光在真空中的频率为3×1014 Hz
B.将图甲的电源反接,一定不会产生电信号
C.由图乙数据可知该光电管的阴极金属逸出功约为0.1eV
D.若人体温度升高,则辐射红外线的强度减弱,光电管转换成的光电流减小
4、如右下图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34ev,那么对氢原子在能量跃迁过程中发射或吸收光子的特征,认识正确的是( )
A.用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应
B.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出4种不同频率的光
C.用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
D.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV
5、 下列说法正确的是( )
A.衰变所释放的电子是原子核内的质子转变为中子时产生的
B.铀核()衰变为铅核()的过程中,要经过8次衰变和6次衰变
C.的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下50克
D.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的
6.如图是原子物理史上几个著名的实验,关于这些实验,下列说法正确的是: ( )
A.卢瑟福a粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型
B.放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为射线,电离能力最强
C.电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关
D.铀235只要俘获中子就能进行链式反应
7.某实验小组用同一光电管完成了光电效应实验,得到了光电流与对应电压之间的关系图象甲、乙、丙,如图所示。则下列说法正确的是( )
A.甲光的频率大于乙光的频率
B.乙光的波长大于丙光的波长
C.甲光的光强大于丙光的光强
D.甲光和丙光产生的光电子的最大初动能不相等
8.如图上右所示为氢原子的能级图,则下列说法正确的是( )
A.若已知可见光的光子能量范围为1.62 eV~3.11 eV,则处于第4能级状态的氢原子,辐射光的谱线在可见光范围内的有2条
B.当氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,氢原子的电势能增加,电子的动能增加
C.处于第3能级状态的氢原子,辐射出三种波长分别为λ1、λ2、λ3(λ1>λ2>λ3)的三条谱线,则λ1=λ2+λ3
D.若处于第2能级状态的氢原子向基态跃迁时辐射出的光能使某金属板发生光电效应,则从第5能级跃迁到第2能级时辐射出的光也一定能使此金属板发生光电效应
9.关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是( )
A.某种物体的温度为0°C,说明该物体中分子的平均动能为零
B.物体的温度升高时,分子的平均动能一定增大,内能也一定增大
C.当温度变化1°C时,也可以说成温度变化274K
D.质量相同时,0°C的水比0°C的冰的内能大
10.图示描述了一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态,图中ab的延长线过原点,则下列说法正确的是( )
A.气体从状态a到b的过程,气体体积不变
B.气体从状态b到c的过程,一定从外界吸收热量
C.气体从状态c到d的过程,外界对气体做功
D.气体从状态d到a的过程,气体对外界做功
11.1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素X,反应方程为He+Al→Xn。X会衰变成原子核Y,衰变方程为X→Ye,则( )
A.X的质量数与Y的质量数相等 B.X的电荷数比Y的电荷数少1
C.X的电荷数比Al的电荷数多2 D.X的质量数与Al的质量数相等
12.甲分子固定在坐标原点,乙分子位于x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,为斥力,为引力。a、b、c、d为轴上四个特定的位置,现把乙分子从处由静止释放,则( )
A.乙分子由到b加速度逐渐增大,由到加速度逐渐减小
B.乙分子由到做加速运动,分子势能逐渐增大
C.乙分子由到的过程中,两分子间的分子力一直做负功
D.乙分子由c到d的过程中,两分子间的分子力一直做负功
二、填空题(每空3分,共15分)
13.如图所示,内壁光滑的汽缸水平放置.一定质量的理想气体被活塞密封在汽缸内,外界大气压强为p0.现对汽缸缓慢加热,气体吸收热量Q后,体积由V1增大为V2.则在此过程中,气体分子平均动能________(选填“增大”、“不变”或“减小”),气体内能变化了________.
14.按照玻尔原子理论,氢原子中的电子从离原子核较近的轨道跃迁到离原子核较远的轨道,要________(填“释放”或“吸收”)能量.已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子的质量为m,则基态氢原子的电离能为________,基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子后被电离,电离后电子的速度大小为________(已知普朗克常量为h).
三、计算题(15题12分;16题12分;17题13分)
15.用不同频率的光照射某金属产生光电效应,测量金属的遏止电压与入射光的频率,得到图象如图所示,根据图象求:
(1)该金属的截止频率;
(2)普朗克常量。(已知电子电荷量)
16.如图所示, 一密闭的截面积为S的圆筒形汽缸,高为H,中间有一薄活塞, 用一劲度系数为k的轻弹簧吊着,活塞重为G,与汽缸紧密接触不导热,若Ⅰ、Ⅱ气体是同种气体,且质量、温度、压强都相同时,活塞恰好位于汽缸的正中央,设活塞与汽缸壁间的摩擦可不计,汽缸内初始压强为P0=1.0×105Pa,温度为T0, 求:
①弹簧原长.
②如果将汽缸倒置, 保持汽缸Ⅱ部分的温度不变,使汽缸Ⅰ部分升温,使得活塞在汽缸内的位置不变,则汽缸Ⅰ部分气体的温度升高多少?
17.如图所示,圆柱形气缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体、气缸的高度为L、缸内的底面积为S,重力为弹簧下端固定在桌面上,上端连接活塞,活塞所在的平面始终水平。当热力学温度为时,缸内气体高为,已知大气压强为,不计活塞摩擦及活塞与缸体的摩擦。现缓慢升温至活塞刚要脱离气缸,求:
此时缸内气体的温度;
该过程缸内气体对气缸的压力所做的功;
若该过程缸内气体吸收热量为Q,则缸内气体内能增加量为多少?
答案
一、1-6 D C C D B A 7-12 C A D AB AC AD
13、 增大 Q-p0(V2-V1)
14.吸收 -E1 eq \r(\f(2hν+E1,m))
15、(1)由图线的横截距可知
(2)光电子的最大初动能
根据动能定理得
关系式为
图线的斜率
由图线可知
解得
16.(1)(2)
17.【答案】解:缸内气体做等压变化,设慢升温至活塞刚要脱离气缸时温度为T,
由盖一吕萨克定律得: 解得:
对气缸,由平衡条件得:
气体做功: 解得:
由热力学第一定律得:
气体吸收的热量:
答:此时缸内气体的温度为;
该过程缸内气体对气缸的压力所做的功为;
若该过程缸内气体吸收热量为Q,则缸内气体内能增加量为。
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