题目
题型:不详难度:来源:
A.(选修模块3-3)
(1)下列说法正确的是 ( )
A.熵是物体内分子运动无序程度的量度
B.由氢气的摩尔体积和每个氢分子的体积可估算出阿伏加德罗常数
C.满足能量守恒定律的客观过程都不是可以自发进行的
D.液体表面层的分子比液体内部的分子有更大的分子势能
(2)一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度 (填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量 它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”).
(3)已知阿伏加德罗常数为6.0×1023mol-1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0℃)下任何气体的摩尔体积都为22.4l,设第(2)问中理想气体在状态A下的温度为0℃,求该气体的分子数.(计算结果取两位有效数字)
B.(选修模块3-4)
(1)以下说法中正确的是 ( )
A.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度
B.全息照片往往用激光来拍摄,主要是利用了激光的相干性
C.根据宇宙大爆炸学说,遥远星球发出的红光被地球接收到时可能是红外线
D.超声波可以在真空中传播
(2)平行光a垂直射向一半径为R的玻璃半球的平面,其截面如图所示,发现只有P、Q之间所对圆心角为60°的球面上有光射出,则玻璃球对a光的折射率为 ,若仅将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,设a、b两种色光在玻璃球中的速度分别为va和vb,则va vb(选填“>”、“<”或“=”).
(3)在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点间的距离均为0.1m,如图(a)所示.一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,振幅为0.2m,经过时间0.3s第一次出现如图(b)所示的波形.试写出质点1的振动方程.
C.(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的有 ( )
A.卢瑟福的α粒子散射实验可以估测原子核的大小
B.氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动加速度增大
C.物质波是一种概率波,在微观物理学中不可以用“轨迹”来描述粒子的运动
D.若氢原子从 n =" 6" 能级向 n =" 1" 能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从 n =" 6" 能级向 n =" 2" 能级跃迁时辐射出的光能使该金属发生光电效应
(2)正电子发射计算机断层显象(PET)的基本原理是:将放射性同位素注入人体,在人体内衰变放出的正电子与人体内的负电子相遇而湮灭,转化为一对γ光子,被探测器探测到,并经计算机处理后产生清晰的图象.根据PET的原理,在人体内衰变的方程式是 ;在PET中,的主要用途是作为 .
(3)如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球在光滑水平面上分别以速度v1、v2同向运动,并发生对心碰撞,碰后m2被右侧墙壁原速弹回,又与m1碰撞,再一次碰撞后两球都静止.求第一次碰后m1球速度的大小.
答案
解析
A.(1)AD(4分)
(2)升高(2分),等于(2分)
(3)设理想气体在标准状态下体积为V,由玻意耳定律得
① (1分)
该气体的分子数 ② (1分)
由①②得个 (2分)
B.(12分)(1)BC(4分)
(2)2(2分),<(2分)
(3)由波的图象得 (1分)
设波的周期为T,由题得 (1分)
质点1的振动方程为 (2分)
C.(12分)(1)AC(4分)
(2)(2分),示踪原子(2分)
(3)设两个小球第一次碰后m1和m2速度的大小分别为和,
由动量守恒定律得: (1分)
两个小球再一次碰撞, (1分)
得: (2分)
核心考点
举一反三
A.如果这两列波相遇,可能产生稳定的干涉图样 |
B.甲波的周期大于乙波的周期 |
C.甲波中的质点P比质点M先回到平衡位置 |
D.从图示的时刻开始,经过1.0s,P、Q两质点通过的路程均为1.2m |
A.图示时刻质点的加速度将减小 |
B.从图示时刻开始,经过0.0l s,质点通过的路程为 |
C.若此波遇到另一列波并发生稳定于涉现象,则另一列波的频率为50 Hz |
D.若该波传播中遇到宽约4 m的障碍物能发生明星的衍射现象 |
A.该列波的波速为
B.若P点的坐标为,则该列波沿轴的正方向传播
C.该列波的频率可能为2Hz
D.若P点的坐标为,则P点处质点的振幅为零
A.该波向右传播 |
B.该波的传播速度为6m/s |
C.t=2s时,质点P2处于正向最大位移处 |
D.t=10s时,质点P2处于平衡位置处 |
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