专题13 近代物理初步-2018年高考物理母题题源系列 Word版含解析

母题13 近代物理初步【母题来源一】 2018年全国普通高等学校招生同一考试理科综合物理试题(天津卷)【母题原题】氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定A. 对应的前后能级之差最小B. 同一介质对的折射率最大C. 同一介质中的传播速度最大D. 用照射某一金属能发生光电效应,则也一定能【答案】 A度最大,BC错误;的波长小于的波长,故的频率大于的频率,若用照射某一金属能发生光电效应,则不一定能,D错误.【点睛】光的波长越大,频率越小,同一介质对其的折射率越小,光子的能量越小.【母题来源二】 2018年普通高等学校招生全国统一考试物理(全国II卷)【母题原题】用波长为300 nm的光照射锌板,电子逸出锌板表面的最大初动能为1.2810-19 J。

已知普朗克常量为6.6310-34 J·s,真空中的光速为3.00108 m·s-1,能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为()A. 11014 HzB. 81014 HzC. 21015 HzD. 81015 Hz【答案】 B【解析】试题分析:知道光电效应方程;知道逸出功并结合两个公式求解。

点睛:本题比较简单,知道光电效应方程并利用方程求解即可。

【命题意图】本题考查近代物理知识中的一个重要考点—玻尔理论,意在考查考生的理解能力。

【考试方向】近代物理部分,涉及的考点较多,主要有光电效应、波粒二象性、原子结构、玻尔理论、衰变、核反应和核能等,主要以选择题的形式命题,可能单独命题,但更多的是通过多个选项命制综合题。

【得分要点】光电效应波粒二象性主要考查方向有以下几个方面,其主要破解方法也一并总结如下:1、由Ek-ν图象可以得到的信息:(1)极限频率:图线与ν轴交点的横坐标νc.(2)逸出功:图线与E k轴交点的纵坐标的值E=W0.(3)普朗克常量:图线的斜率k=h.2、光电效应中两条线索线索一:通过频率分析:光子频率高→光子能量大→产生光电子的最大初动能大。

线索二:通过光的强度分析:入射光强度大→光子数目多→产生的光电子多→光电流大。

3、对光的波粒二象性、物质波的考查光既有波动性,又有粒子性,两者不是孤立的,而是有机的统一体,其表现规律为:(1)个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性.(2)频率越低波动性越显著,越容易看到光的干涉和衍射现象;频率越高粒子性越显著,越不容易看到光的干涉和衍射现象,贯穿本领越强.(3)光在传播过程中往往表现出波动性;在与物质发生作用时,往往表现为粒子性 (4)由光子的能量E =h ν,光子的动量λhp =表达式也可以看出,光的波动性和粒子性并不矛盾:表示粒子性的粒子能量和动量的计算式中都含有表示波的特征的物理量——频率ν和波长λ。

由以上两式和波速公式c =λν还可以得出:E =pc 。

玻尔理论的主要考查方向有以下几个方面,其主要破解方法也一并总结如下:(1)原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,而从激发态跃迁到基态则会以光子的形式向外放出能量。

不论是吸收能量还是放出能量,这个能量值不是任意的,而是等于发生跃迁的这两个能级间的能量差,即h ν=E m -E n 。

(2)原子从激发态向基态跃迁时发出光子的种类:当单个氢原子自发辐射,由量子数为 n (n >1)的能级向低能级跃迁时最多只能形成(n -1)条谱线,或者说产生(n -1)种不同频率的光子;当大量处于第n 激发态的原子向低能级跃迁时最多可辐射2)1(2-==n n C N n 种光子。

(3)原子跃迁时电子动能、原子势能和原子能量的变化(与天体运动规律相同):当轨道半径减小时,库仑引力引力做正功,电子动能增大,原子的电势能减小,原子能量减小;当轨道半径增大时,库仑引力引力做负功,电子动能减小,原子的电势能增大,原子能量增大。

原子核 核反应方程主要考查方向有以下几个方面,其主要破解方法也一并总结如下: 1、确定衰变次数的方法(1)设放射性元素X A Z 经过n 次α衰变和m 次β衰变后,变成稳定的新元素Y AZ '',则表示该核反应的方程为e m He n Y X A Z A Z 0142-''++→根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程:A =A ′+4n ,Z =Z ′+2n -m(2)确定衰变次数,因为β衰变对质量数无影响,先由质量数的改变确定α衰变的次数,然后再根据衰变规律确定β衰变的次数。

2、核能的计算方法(1)利用爱因斯坦的质能方程计算核能:利用爱因斯坦的质能方程计算核能,关键是求出质量亏损,而求质量亏损主要是利用其核反应方程式,再利用质量与能量相当的关系求出核能。

(2)利用阿伏加德罗常数计算核能:求宏观物体原子核发生核反应过程中所释放的核能,一般利用核反应方程及其比例关系和阿伏加德罗常数。

(3)由动量守恒和能量守恒计算核能:由动量守恒定律和能量守恒定律来求。

(4)说明:①根据ΔE =Δmc 2计算,计算时Δm 的单位是“kg ”,c 的单位是“m/s ”,ΔE 的单位是“J ”. ②根据ΔE =Δm ×931.5 MeV 计算.因1原子质量单位(u )相当于931.5 MeV 的能量,所以计算时Δm 的单位是“u ”,ΔE 的单位是“MeV ”.③利用质能方程计算核能时,不能用质量数代替质量进行计算.【母题1】已知氢原子的基态能量为1E ,激发态能量12n E E n =,其中 2.3.4...n =,用h 表示普朗克常量,c 表示真空中的光速。

有一氢原子处于3n =的激发态,在它向低能态跃迁时,可能辐射的光子的最大波长为() A. 1365hc E -B. 198hcE - C. 143hc E - D. 1hc E -【答案】A【点睛】最大波长对应着光子的最小能量,处于3n =的激发态,在它向2n =能级跃迁时,辐射的光子能量最小。

【母题2】核电池又叫“放射性同位素电池”,它将同位素在衰变过程中不断放出的核能转变为电能,核电池已成功地用作航天器的电源。

据此猜测航天器的核电池有可能采用的核反应方程是 A.B.C. D.【答案】 C 【解析】A 项:为核聚变; B 项:为核裂变;C 项:为衰变;D 项:为人工转变;故本题应选C 。

点晴:解决本题关键理解核聚变、核裂变、衰变、人工转变,其中衰变分为衰变、衰变,发生衰变或衰变同时伴随衰变的产生。

【母题3】如图所示是氢原子四个能级的示意图,当氢原子从高能级向低能级跃迁时会辐射一定频率的光子,以下说法不正确的是A. 一个处于n=3能级的氢原子,自发跃迁时最多能辐射出三种不同频率的光子B. 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子动能增大C. n=4能级的氢原子自发跃迁时,辐射光子的能量最大为12.75eVD. 用能量为11.0eV的电子轰击基态氢原子能使其跃迁到更高能级【答案】 A【点睛】知道从高能级向低能级跃迁,辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子,以及知道原子的能量等于电子动能和电势能的总和,通过动能的变化可以得出电势能的变化.氢原子跃迁时放出的光子的频率取决于初末能级之差.【母题4】下列说法正确的是()A. 动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等B. 铀核裂变的一种核反应方程C. 设质子、中子、粒子的质量分别为m1、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个粒子,释放的能量是D. 原子在a、b两个能量级的能量分别为、,且,当原子从a能级跃迁到b能级时,放出光子的波长(其中c为真空中的光速,h为普朗克常量)【答案】 D【解析】A、动能相等的质子和电子,因质子质量比电子质量大得多,依据动能,则质子和电子动量不相等,再根据德布罗意波长公式,可知一个电子的德布罗意波长和一个质子的波长不相等。

故A错误。

B、铀核需要俘获一个慢中子才能发生裂变,其中的一种核反应方程,故B错误。

C、根据爱因斯坦质能方程可知,设质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2.故C错误。

D、原子在a、b两个能量级的能量为E a、E b,且E a>E b,当原子从a能级跃迁到b能级时,放出光子的能量为:,所以光子的波长.故D正确。

故选D。

【点睛】本题考查了核反应方程、爱因斯坦质能方程、能级跃迁等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,知道各能级间能级差的关系,以及知道波长和频率的大小关系.【母题5】某金属被光照射后产生了光电效应现象,测得光电子的最大初动能与入射光频率v之间的关系如图所示。

已知h为普朗克常量,电子的电荷量的绝对值为e,则当入射光频率为3v0时,其遏止电压为A. hv0B. 3hv0C.D.【答案】 C【点睛】由爱因斯坦光电效应方程去分析图象中所包含的对解题有用的物理信息,图象与纵轴和横轴交点分别表示普朗克常量和金属的极限频率.【母题6】下列说法不正确的是A. 卢瑟福通过对粒子散射实验结果的分析,提出了原子核内有中子存在B. 核泄漏事故污染物能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程为,可以判断X为电子C. 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种金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应D. 质子、中子、粒子的质量分别是,质子和中子结合成一个粒子,释放的能量是【答案】 A【解析】卢瑟福通过对粒子散射实验结果的分析,提出原子核式结构模型,故A错误;根据电荷数守恒、质量数守恒知,x的电荷数为55-56=-1,质量数为137-137=0,可知X为电子,故B正确;n=6与n=1间的能级差大于n=6与n=2间的能级差,则氢原子从n=6 能级向n=1能级跃迁时辐射出的光子频率大于氢原子从 n=6 能级向 n=2 能级跃迁时辐射出的光子频率,可知从n=6能级向 n=2能级跃迁时辐射出的光不能使金属发生光电效应。

故C正确;质子和中子结合成一个粒子,需要两个质子和两个中子,质量亏损,由质能方程可知,释放的能量,故D正确;本题选错误的,故选A。

【点睛】掌握粒子散射实验意义,根据电荷数守恒、质量数守恒判断X的电荷数和质量数,从而确定X为何种粒子;两能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差,并结合光电效应发生条件;求出核反应过程中的质量亏损,然后由质能方程求出核反应释放的能量。

【母题7】(多选)核能作为一种新能源在现代社会中已不可缺少,我国在完善核电安全基础上将加大核电站建设.核泄漏中的钚(Pu)是一种具有放射性的超铀元素,它可破坏细胞基因,提高患癌的风险.已知钚的一种同位素23994Pu的半衰期为24100年,其衰变方程为带2394942Pu X Heγ→++,则下列说法中正确的是A. 衰变发出的γ射线是波长很短的光子,穿透能力很强B. X原子核中含有143个中子C. 8个23994Pu经过24100年后一定还剩余4个D. 衰变过程的总质量不变【答案】 AB【点睛】根据电荷数守恒和质量数守恒得出X原子核的电荷数和质量数,从而得出中子数.半衰期具有统计规律,对大量的原子核适用.【母题8】(多选)研究光电效应实验电路图如右图所示,其光电流与电压的关系如下图所示。

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2018年全国高考物理模拟考试经典母题30题(解析版)

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2018年全国高考物理模拟考试经典母题30题(解析版)一、单选题(在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,)1、2017年4月,我国成功发射的天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室完成了首次交会对接,对接形成的组合体仍沿天宫二号原来的轨道(可视为圆轨道)运行。

与天宫二号单独运行时相比,组合体运行的A.周期变大 B.速率变大C.动能变大 D.向心加速度变大【答案】C【考点定位】万有引力定律的应用、动能【名师点睛】万有引力与航天试题,涉及的公式和物理量非常多,理解万有引力提供做圆周运动的向心力,适当选用公式22222π()GMm mvm r m r mar T rω====,是解题的关键。

要知道周期、线速度、角速度、向心加速度只与轨道半径有关,但动能还与卫星的质量有关2、如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环。

小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力A.一直不做功B.一直做正功C.始终指向大圆环圆心D.始终背离大圆环圆心【答案】A【解析】大圆环光滑,则大圆环对小环的作用力总是沿半径方向,与速度方向垂直,故大圆环对小环的作用力一直不做功,选项A正确,B错误;开始时大圆环对小环的作用力背离圆心,最后指向圆心,故选项CD错误;故选A。

【考点定位】圆周运动;功【名师点睛】此题关键是知道小圆环在大圆环上的运动过程中,小圆环受到的弹力方向始终沿大圆环的半径方向,先是沿半径向外,后沿半径向里。

3、将质量为1.00 kg 的模型火箭点火升空,50 g 燃烧的燃气以大小为600 m/s 的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。

在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略) A .30kg m/s ⋅B .5.7×102kg m/s ⋅ C . 6.0×102kg m/s ⋅D .6.3×102kg m/s ⋅【答案】A【考点定位】动量、动量守恒【名师点睛】本题主要考查动量即反冲类动量守恒问题,只要注意动量的矢量性即可,比较简单。

课标Ⅰ专用2018年高考物理总复习必考部分专题十三近代物理初步习题课件

课标Ⅰ专用2018年高考物理总复习必考部分专题十三近代物理初步习题课件
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栏目索引
5.[2016课标Ⅲ,35(1),5分](多选)一静止的铝原子核 1237 Al俘获一速度为1.0×107 m/s的质子p后,变为
处于激发态的硅原子核 1248 Si*。下列说法正确的是

A.核反应方程为p 1237 Al 1248 Si*
B.核反应过程中系统动量守恒
C.核反应过程中系统能量不守恒
答案 B 本题考查天然放射现象、半衰期、动量守恒。静止的原子核在衰变前后动量守恒, 由动量守恒定律得0=m1v1+m2v2,可知m1v1=-m2v2,故衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小,
选项B正确;而动能Ek= 2pm2 ,由于钍核的质量(m1)大于α粒子的质量(m2),故其动能不等,选项A错误;
答案 B 本题考查核能的计算。聚变反应中的质量亏损为Δm=(2×2.013 6-3.015 0-1.008 7) u= 0.003 5 u,则释放的核能为ΔE=Δmc2=0.003 5×931 MeV≈3.3 MeV,B正确。 方法技巧 由质量亏损计算核能 由Δm计算核反应过程中释放的核能时,若Δm以u为单位,可由1 u=931 MeV/c2,得到释放的以MeV 为单位的核能;若Δm以kg为单位,则由质能方程ΔE=Δmc2获得以J为单位的释放的核能。
D.核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和
E.硅原子核速度的数量级为105 m/s,方向与质子初速度的方向一致
答案 ABE 质子p即 11H,核反应方程为p 1237Al 1248 Si*,A项正确;核反应过程遵循动量守恒定律, B项正确;核反应过程中系统能量守恒,C项错误;在核反应中质量数守恒,但会发生质量亏损,所
答案 ABC 由原子核的结合能定义可知,原子核分解成自由核子时所需的最小能量为原子核 的结合能,选项A正确;重原子核衰变过程中有质量亏损,即有能量放出,因此原子核衰变产物的 结合能之和一定大于衰变前的结合能,选项B正确;铯原子核比铅原子核的核子数少,因此其结合 能小,选项C正确;比结合能越大的原子核越稳定,选项D错误;自由核子组成原子核时,其质量亏 损所对应的能量等于该原子核的结合能,选项E错误。

2018版高考物理二轮教师用书:第1部分 专题12 近代物

2018版高考物理二轮教师用书:第1部分 专题12 近代物

专题十二 近代物理初步——————[知识结构互联]——————[核心要点回扣]——————1.能级和能级跃迁(1)轨道量子化:核外电子只能在一些分立的轨道上运动r n =n 2r 1(n =1,2,3,…)(2)能量量子化:原子只能处于一系列不连续的能量状态E n =E 1n 2(n =1,2,3,…)(3)辐射条件:hν=E m -E n .(4)辐射光谱线条数:一群处于量子数为n 的激发态的氢原子,可辐射出的光谱线条数N =C 2n .2.光电效应(1)光电效应规律.(2)光电效应方程:hν=E k +W 0.3.核反应、核能的计算(1)两个守恒:质量数守恒、电荷数守恒.(2)核反应过程中释放(或吸收)的核能:①ΔE =Δmc 2.②ΔE =Δm ×931.5 MeV ,Δm 以原子质量单位u 为单位.考点1 光电效应与原子结构(对应学生用书第63页)■品真题·感悟高考……………………………………………………………·[考题统计]五年4考:2018年Ⅲ卷T192018年Ⅰ卷T35(1)2018年Ⅰ卷T35(1)、Ⅱ卷T35(1)[考情分析]1.该考点考查的重点是光电效应规律及爱因斯坦光电效应方程的应用.2.复习中要注意掌握有关光电效应现象的四类图象的特点及图线的斜率、截距的意义.3.不清楚光电效应的发生是光的频率决定还是光的强度决定易出错.4.光电流、饱和光电流与光的强度、光电管两端的正向电压大小的关系不清易出错.5.不明白能级之间跃迁与处于某能级的原子发生电离的区别易出错.1.(光电效应及方程)(多选)(2018·Ⅲ卷T19)在光电效应实验中,分别用频率为νa、νb的单色光a、b照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为U a和U b、光电子的最大初动能分别为E k a和E k b.h为普朗克常量.下列说法正确的是()A.若νa>νb,则一定有U a<U bB.若νa>νb,则一定有E k a>E k bC.若U a<U b,则一定有E k a<E k bD.若νa>νb,则一定有hνa-E k a>hνb-E k b[题眼点拨]①“同种金属”说明逸出功相同;②“遏止电压为U a和U b、最大初动能分别为E k a和E k b”说明U a e=E k a,U b e=E k b.BC[光电效应中遏止电压与最大初动能之间的关系为eU=E k,根据光电效应方程可知E k=hν-W0,若νa>νb,则E k a>E k b,U a>U b,选项A错误,选项B正确;若U a<U b,则E k a<E k b,选项C正确;由光电效应方程可得W0=hν-E k,则hνa-E k a=hνb-E k b,选项D错误.](2018·Ⅰ卷T35(1)改编)现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是()A.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大B.入射光的频率变高,饱和光电流变大C.入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大D.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生AC[产生光电效应时,光的强度越大,单位时间内逸出的光电子数越多,饱和光电流越大,说法A正确.饱和光电流大小与入射光的频率无关,说法B错误.光电子的最大初动能随入射光频率的增加而增加,与入射光的强度无关,说法C正确.减小入射光的频率,如低于极限频率,则不能发生光电效应,没有光电流产生,说法D错误.]2.(光的波粒二象性)(多选)(2018·Ⅱ卷T35(1)改编)实物粒子和光都具有波粒二象性.下列事实中突出体现波动性的是________.A.电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样B.β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹C.人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构ACD[电子束具有波动性,通过双缝实验装置后可以形成干涉图样,选项A正确.β射线在云室中高速运动时,径迹又细又直,表现出粒子性,选项B错误.人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构,体现出波动性,选项C正确.电子显微镜是利用电子束工作的,体现了波动性,选项D正确.] ■释疑难·类题通法…………………………………………………………………·1.光电效应的“两条线索”和“两个对应关系”(1)两条线索:(2)两条对应关系:2.用图象表示光电效应方程(1)极限频率:图线与ν轴交点的横坐标ν0.(2)逸出功:图线与E k轴交点的纵坐标的值W0=E.(3)普朗克常量:图线的斜率k=h.3.原子能级跃迁的三个关键问题(1)原子跃迁时,所吸收或释放的光子能量只能等于两能级之间的能量差,即ΔE=hν=|E初-E末|.(2)原子电离时,所吸收的能量可以大于或等于某一级能量的绝对值.(3)一群氢原子和一个氢原子不同.只有大量的处于n能级上的氢原子,发射光子的种类才有:N=C2n=n(n-1)2.■对考向·高效速练…………………………………………………………………..·考向1光电效应1.(2018·泰安市高三第一轮复习质量检测)如图12-1所示是光电管的原理图,已知当有波长为λ0的光照到阴极K上时,电路中有光电流,则()图12-1A.若增加电路中电源电压,电路中光电流一定增大B.若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生C.若换用波长为λ1(λ1>λ0)的光照射阴极K时,电路中一定没有光电流D.若换用波长为λ2(λ2<λ0)的光照射阴极K时,电路中一定有光电流D[光电流的强度与入射光的强度有关,当光越强时,光电子数目会增多,初始时电压增加光电流可能会增加,当达到饱和光电流后,再增大电压,则光电流也不会增大了,故A错误;将电路中电源的极性反接,电子受到电场阻力,到达A极的数目会减小,则电路中电流会减小,甚至没有电流,故B错误;若换用波长为λ1(λ1>λ0)的光的频率有可能大于极限频率,电路中可能有光电流,故C错误;若换用波长为λ2(λ2<λ0)的光的频率一定大于极限频率,电路中一定有光电流,故D正确.所以D正确,A、B、C错误.](多选)(2018·衡水中学七调)用甲、乙两种单色光照射同一金属做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示.已知普朗克常量为h,被照射金属的逸出功为W0,遏止电压为U C,电子的电荷量为e,则下列说法正确的是()A.甲光的强度大于乙光的强度B.甲光的频率大于乙光的频率C.甲光照射时产生的光电子初动能均为eU cD.乙光的频率为W0+eU chAD[根据光的强度越强,则光电子数目越多,对应的光电流越大,即可判定甲光的强度较大,选项A正确;由光电效应方程12m v2=hν-W,12m v2=U c e,由图可知,甲、乙的截止电压相同,故甲、乙的频率相同,选项B 错误;甲光照射时产生的光电子的最大初动能均为eU c,选项C错误;根据12m v2=hν-W=U c e,可得ν=U c e+W0h,选项D正确.故选A、D.]考向2光的波粒二象性2.(多选)(2018·天津市红桥区期末)下列说法正确的是()【导学号:19624147】A.光的干涉和衍射现象说明光具有波动性B.光电效应现象说明光具有粒子性,光子具有能量C.康普顿效应说明光具有粒子性,光子具有动量D.黑体辐射的实验规律说明在宏观世界里能量是连续的ABC[光的干涉和衍射现象说明光具有波动性,故A正确.光电效应现象、康普顿效应说明光具有粒子性;光电效应表明光子具有能量,康普顿效应表明光子除了具有能量之外还具有动量,故B、C正确.黑体辐射的实验规律说明宏观世界里能量是量子化的,不连续的,故D错误.故选A、B、C.]考向3氢原子能级结构及跃迁3.(2018·甘肃省高三第二次诊断考试)如图12-2为氢原子的能级示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当原子向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光下列说法正确的是()图12-2A.最容易发生衍射现象的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光去照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应D[由n=4能级跃迁到n=3能级产生的光,能量最小,波长最长,因此最容易表现出衍射现象,故A错误;由能级差可知能量最小的光频率最小,是由n=4能级跃迁到n=3能级产生的,故B错误;处于n=4能级的氢原子能发射n(n-1)2=6种频率的光,故C错误;由n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光的能量为ΔE=-3.4 eV-(-13.6) eV=10.2 eV,大于6.34 eV,能使金属发生光电效应,故D正确.]1.(2018·北京市丰台区二模)关于玻尔建立的氢原子模型,下列说法正确的是()A.氢原子处于基态时,电子的轨道半径最大B.氢原子在不同能量态之间跃迁时可以吸收任意频率的光子C.氢原子从基态向较高能量态跃迁时,电子的动能减小D.氢原子从基态向较高能量态跃迁时,系统的电势能减小C[氢原子处于基态时,电子的轨道半径最小,故A错误;由hν=E m-E n知氢原子在不同能量态之间跃迁时只可以吸收特定频率的光子,故B错误;氢原子从基态向较高能量态跃迁,电子距离氢原子核的距离增大,匀速圆周运动的半径增大,线速度减小,动能减小,C正确;氢原子从基态向较高能量态跃迁时,电子距离氢原子核的距离增大,电场力做负功,电势能增大,D错误.]2.(多选)(2018·黑龙江省实验中学二模)如图1为玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有()A.电子轨道半径减小,动能增大B.氢原子跃迁时,可发出连续不断的光谱线C.由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小D.金属钾的逸出功为2.21 eV,能使金属钾发生光电效应的光谱线有4条AD[氢原子从第4能级向低能级跃迁时,原子的能量减小,电子的轨道半径减小,动能增大,电势能减小,故A正确;能级间跃迁时辐射或吸收的光子能量必须等于两能级间的能级差,则氢原子跃迁时,发出不连续的光谱线,故B错误;由n=4跃迁到n=1时辐射的光子能量最大,发出光子的频率最大,故C错误;一群处于第4能级的氢原子跃迁到较低能级时可以放出6条光谱线,能量大于2.21 eV的光谱线有4条,故D正确.]考点2核反应方程及核能的计算(对应学生用书第64页)■品真题·感悟高考……………………………………………………………·[考题统计]五年8考:2018年Ⅰ卷T17、Ⅱ卷T152018年Ⅱ卷T35(1)、Ⅲ卷T35(1)2018年Ⅰ卷T35(1)、Ⅱ卷T35(1)2018年ⅠT35(1)、Ⅱ卷T35(1)[考情分析]1.该考点是高考中的热考点,主要考查核衰变规律、三种射线特性、核反应方程及核能的计算.2.掌握核反应过程中必须遵守的两大守恒规律及核能计算的两种途径是关键.3.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少量原子核的衰变不适用.4.核反应过程中满足质量数守恒而不是质量守恒.5.并不是生成物中有42He的就是α衰变,有0-1e的就是β衰变.3.(原子核的衰变和半衰期)(2018·Ⅱ卷T15)一静止的铀核放出一个α粒子衰变成钍核,衰变方程为23892U→23490Th+42He.下列说法正确的是()A.衰变后钍核的动能等于α粒子的动能B.衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小C.铀核的半衰期等于其放出一个α粒子所经历的时间D.衰变后α粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量[题眼点拨]“静止的铀核”说明铀核衰变前初动量为零,衰变后钍核与α粒子合动量也为零.B[衰变过程遵守动量守恒定律,故选项A错,选项B对.根据半衰期的定义,可知选项C错.α衰变释放核能,有质量亏损,故选项D错.](2018·Ⅰ卷T35(1)改编)关于天然放射性,下列说法正确的是________.A.所有元素都可能发生衰变B.放射性元素的半衰期与外界的温度无关C.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强BCD[自然界中绝大部分元素没有放射现象,选项A错误;放射性元素的半衰期只与原子核结构有关,与其他因素无关,选项B、C正确;α、β和γ三种射线电离能力依次减弱,穿透能力依次增强,选项D正确.] 4.(核反应方程与核能计算)(2018·Ⅰ卷T17)大科学工程“人造太阳”主要是将氘核聚变反应释放的能量用来发电.氘核聚变反应方程是:21H+21H→32He+10n.已知21H的质量为2.013 6 u,32He的质量为3.015 0 u,10n的质量为1.018 7 u,1 u=931 MeV/c2.氘核聚变反应中释放的核能约为()A.3.7 MeV B.3.3 MeVC.2.7 MeV D.0.93 MeVB[在核反应方程21H+21H→32He+10n中,反应前物质的质量m1=2×2.013 6 u=4.027 2 u,反应后物质的质量m2=3.015 0 u+1.018 7 u=4.023 7 u,质量亏损Δm=m1-m2=0.018 5 u.则氘核聚变释放的核能为E=931×0.0185 MeV≈3.3 MeV,选项B正确.](2018·Ⅲ卷T35(1)改编)一静止的铝原子核2713Al俘获一速度为1.0×118 m/s的质子p后,变为处于激发态的硅原子核2814Si*.下列说法正确的是________.A.核反应方程为p+2713Al→2814Si*B.核反应过程中系统动量守恒C.核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和D.硅原子核速度的数量级为118 m/s,方向与质子初速度的方向一致ABD[核反应过程中遵循质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为p+2713Al→2814Si*,说法A正确.核反应过程中遵从动量守恒和能量守恒,说法B 正确.核反应中发生质量亏损,生成物的质量小于反应物的质量之和,说法C错误.根据动量守恒定律有m p v p=m Si v Si,碰撞后硅原子核速度的数量级为118 m/s,方向与质子初速度方向一致,说法D正确.]■熟技巧·类题通法…………………………………………………………………·1.四种核反应(1)衰变:放射性元素的原子核自发放出某种粒子后变成新的原子核的变化.Y+42He①α衰变方程:A Z X→A-4Z-2α衰变实质:2个质子和2个中子结合成一个氦核②β衰变方程:A Z X→A Z+1Y+0-1e衰变实质:1个中子转化为1个质子和1个电子(2)原子核的人工转变:用人工的方法,使原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程.①质子的发现:147N+42He→178O+11H(卢瑟福)②中子的发现:94Be+42He→126C+10n(查德威克)(3)裂变:一个重核分裂成两个中等质量的核,这样的核反应叫作裂变.235U+10n→14456Ba+8936Kr+310n92(4)聚变:两个轻核结合成质量较大的核,这样的核反应叫作聚变.2H+31H→42He+10n+17.6 MeV12.书写核反应方程的原则及方法(1)无论何种核反应方程,都必须遵守电荷数守恒和质量数守恒(注意:不是质量守恒),有些核反应方程还要考虑能量守恒及动量守恒.(2)核反应过程一般是不可逆的,所以核反应方程只能用单向箭头“→”表示反应进行的方向,不能把箭头写成等号.(3)核反应的生成物一定要以实验为基础,不能凭空地只依据两个守恒规律杜撰出生成物来写核反应方程.3.计算核能的方法(1)根据爱因斯坦质能方程,用核反应的质量亏损的千克数乘以真空中光速c的平方,即ΔE=Δmc2(J).(2)根据1原子质量单位(u)相当于931.5兆电子伏(MeV)能量,用核反应的质量亏损的原子质量单位数乘以931.5 MeV,即ΔE=Δm×931.5(MeV).(3)如果核反应时释放的核能是以动能形式呈现,则核反应过程中系统动能的增量即为释放的核能.■对考向·高效速练…………………………………………………………………..·考向1原子核的衰变和半衰期4.(2018·常德市高三模拟)某一放射性物质发生衰变时放出α、β、γ三种射线,让这三种射线进入磁场,运动情况如图12-3所示,下列说法正确的是()图12-3A.该放射性物质的半衰期随温度的升高会增大B.C粒子是原子核的重要组成部分C.A粒子一定带正电D.B粒子的穿透性最弱C[半衰期由原子核本身决定,与外界因素无关,故A错误;由图可知C 粒子为电子,而原子核带正电,故B错误;由左手定则可知,A粒子一定带正电,故C正确;B粒子为γ射线,穿透性最强,故D错误.] 5.(2018·宝鸡市一模)放射性同位素钍23290Th经一系列α、β衰变后生成氡22086Rn,以下说法正确的是()【导学号:19624148】A.每经过一次α衰变原子核的质量数会减少2个B.每经过一次β衰变原子核的质子数会增加1个C.放射性元素钍23290Th的原子核比氡22086Rn原子核的中子数少4个D.钍23290Th衰变成氡22086Rn一共经过2次α衰变和3次β衰变B[经过一次α衰变,电荷数少2,质量数少4,故A错误.经过一次β衰变,电荷数多1,质量数不变,质子数等于电荷数,则质子数增加1个,故B正确.元素钍232 90Th 的原子核的质量数为232,质子数为90,则中子数为142,氡220 86Rn 原子核的质量数为220,质子数为86,则中子数为134,可知放射性元素钍232 90Th 的原子核比氡220 86Rn 原子核的中子数多8个,故C 错误.钍232 90Th 衰变成氡220 86Rn ,可知质量数少12,电荷数少4,因为经过一次α衰变,电荷数少2,质量数少4,经过一次β衰变,电荷数多1,质量数不变,可知经过3次α衰变,2次β衰变,故D 错误.](多选)静止的镭原子核228 88Ra 经一次α衰变后变成一个新核Rn ,则下列相关说法正确的是( )A .该衰变方程为228 88 Ra →224 86Rn +42HeB .若该元素的半衰期为τ,则经过2τ的时间,2 kg 的228 88 Ra 中有1.5 kg 已经发生了衰变C .随着该元素样品的不断衰变,剩下未衰变的原子核228 88Ra 越来越少,其半衰期也变短D .若把该元素放到密闭的容器中,则可以减慢它的衰变速度AB [由镭的α衰变方程228 88Ra →224 86Rn +42He ,可判断A 正确.由m =m 0⎝ ⎛⎭⎪⎫12t τ,可知,t =2τ时,m =0.5 kg ,则已衰变的镭为m 衰=2 kg -0.5 kg =1.5 kg ,B 正确.放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系,C 、D 错误.]考向2 核反应方程与核能计算6.(多选)(2018·株洲市高三教学质量统一检测)核电站中采用反应堆使重核裂变,将释放出的巨大能量转换成电能.反应堆中一种可能的核反应方程式是235 92U+10n →143 60Nd +9040Zr +x +y ,设U 核质量为m 1,中子质量为m 2,Nd 核质量为m 3,Zr 核质量为m 4,x 质量为m 5,y 质量为m 6,那么,在所给的核反应中( )【导学号:19624149】A .x 可能是311H ,y 可能是11 0-1eB .x 可能是310n ,y 可能是80-1eC .释放的核能为(m 1+m 2-m 3-m 4-m 5-m 6)c 2D .释放的核能为(m 3+m 4+m 5+m 6+m 1-m 2)c 2BC [根据质量数和电荷数守恒,若x 是311H ,y 是110-1e ,则质量数不守恒,x 是310n ,y 是8 0-1e ,则都满足,故A 错误,B 正确;根据能量转化可知反应前的质量大于反应后的质量,因为反应时一部分质量转化为能量释放出去了,故C 正确,D 错误.](2018·哈尔滨市第六中学高三下学期第二次模拟考试)静止在匀强电场中的碳14原子核,某时刻放射的某种粒子与反冲核的初速度方向均与电场方向垂直,且经过相等的时间后形成的轨迹如图所示(a 、b 表示长度).那么碳14的核反应方程可能是( )A.14 6C →42He +10 4BeB.14 6C →01e +14 5BC.14 6C →0-1e +14 7ND.14 6C →21H +12 5BA [由轨迹弯曲方向可以看出,反冲核与放出的射线的受力方向均与电场强度方向相同,均带正电,设与v 1对应的粒子质量为m 1,电荷量为q 1,与v 2对应的粒子质量为m 2,电荷量为q 2,则a =v 1t,2a =12q 1E m 1t 2, b =v 2t,4b =12q 2E m 2t 2,由动量守恒有m 1v 1=m 2v 2,解得q 1q 2=12.所以放出的粒子为α粒子,即发生α衰变,则核反应方程是14 6C →42He +10 4Be ,故A 正确.]。

2018届高考物理近代物理初步专题卷含答案解析(全国通用)

2018届高考物理近代物理初步专题卷含答案解析(全国通用)

2018年高考物理二轮复习讲练测专题08 近代物理初步一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,1~8题只有一项符合题目要求;9~12题有多项符合题目要求。

全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

)1.下列有关光的现象中,不能用光的波动性进行解释的是()A. 光的衍射现象B. 光的偏振现象C. 泊松亮斑D. 光电效应【答案】D【解析】光的衍射、偏振都是波特有的性质,故能说明光具有波动性(偏振是横波特有的属性),AB不符合题意;泊松亮斑是由于光的衍射形成的,能用光的波动性进行解释,故C 不符合题意;光电效应说明光具有粒子性,D符合题意.2.已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,下列说法正确的是()A. 钙的逸出功大于钾的逸出功B. 钙逸出的电子的最大初动能大于钾逸出的电子的最大初动能C. 比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子.钾逸出的光电子具有较大的波长D. 比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子.钙逸出的光电子具有较大的动量【答案】A3.我国科学家潘建伟院士预言十年左右量子通信将“飞”入千家万户。

在通往量子论的道路上,一大批物理学家做出了卓越的贡献,下列有关说法正确的是( )A. 玻尔在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念B. 爱因斯坦最早认识到了能量子的意义,提出光子说,并成功地解释了光电效应现象C. 德布罗意第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念D. 普朗克大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性【答案】B【解析】普朗克在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念,故A错误;爱因斯坦最早认识到了能量子的意义,为解释光电效应的实验规律提出了光子说,并成功地解释了光电效应现象,故B正确;玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,故C错误;德布罗意大胆地把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性,故D错误;故选B.4.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么A. 从光照射金属表面到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加B. 逸出的光电子的最大初动能将减小C. 单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少D. 有可能不发生光电效应【答案】C5.用如图的装置研究光电效应现象,当用光子能量为3.0 eV的光照射到光电管上时,电流表G的读数为0.2 mA,移动变阻器的触点c,当电压表的示数大于或等于0.7 V时,电流表读数为0,则A. 电键K断开后,没有电流流过电流表GB. 所有光电子的初动能为0.7 eVC. 光电管阴极的逸出功为2.3 eVD. 改用能量为1.5 eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小【答案】C6.下列说法正确的是()A. 天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构B. 一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出最多6种不同频率的光C. 放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1D. 235U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短92【答案】C【解析】天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂结构,故A错误;一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光,分别是从n=3到n=2,从n=3到n=1,从n=2到n=1,故B错误;根据质量数与质子数守恒,则有放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1,故C正确;半衰期不随着地球环境的变化而变化,故D错误;故选C.7.氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62eV-3.11eV。

2018年全国卷高考物理总复习《近代物理初步》专题演练(含答案)

2018年全国卷高考物理总复习《近代物理初步》专题演练(含答案)

2018年全国卷高考物理总复习《近代物理初步》专题演练1.研究放射性元素射线性质的实验装置如图所示。

两块平行放置的金属板A 、B 分别与电源的两极a 、b 连接,放射源发出的射线从其上方小孔向外射出。

则( )A .a 为电源正极,到达A 板的为α射线B .a 为电源正极,到达A 板的为β射线C .a 为电源负极,到达A 板的为α射线D .a 为电源负极,到达A 板的为β射线2.贝克勒尔在120年前首先发现了天然放射现象,如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用.下列属于放射性衰变的是( )A .14140671C N e -→+ B .235113995192053390U +n I Y 2n →++C .23411120H +H He+n →D .427301213150He +Al P+n →3.(多选)现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生。

下列说法正确的是( )A .保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大B .入射光的频率变高,饱和光电流变大C .入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大D .保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生E .遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关4.(多选)一静止的铝原子核2713Al 俘获一速度为71.010⨯m/s 的质子p 后,变为处于激发态的硅原子核28*14Si ,下列说法正确的是( )A .核反应方程为2728*1314p Al Si +→B .核反应方程过程中系统动量守恒C.核反应过程中系统能量不守恒D.核反应前后核子数相等,所以生成物的质量等于反应物的质量之和10m/s,方向与质子初速度方向一致E.硅原子核速度的数量级为5【答案】ABE5.(多选)下列说法正确的是()A.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程B.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量C.玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型E.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长【答案】ACD6.用很弱的光做单缝衍射实验,改变曝光时间,在胶片上出现的图像如图所示,该实验表明()A.光的本质是波B.光的本质是粒子C.光的能量在胶片上分布不均匀D.光到达胶片上不同位置的概率相同【答案】C7.物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上,下列说法正确的是()A.天然放射现象说明原子核内部是有结构的B.电子的发现使人认识到原子具有核式结构C. 粒子散射实验的重要发现是电荷时量子化的D .密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的【答案】A8.(多选)波粒二象性时微观世界的基本特征,以下说法正确的有( )A .光电效应现象揭示了光的粒子性B .热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性C .黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释D .动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波也相等【答案】AB9.下列核反应方程中,属于α衰变的是( )A .1441717281N He O H +→+B .238234492902U Th He →+C .23411120H H He n +→+D .234234090911Th Pa e -→+【答案】B10.(多选)科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚核反应获得能量,核反应方程分别为:X +Y →He 42+H 31+4.9MeV 和H 21+H 31→He 42+X +17.6MeV ,下列表述正确的有( )A .X 是中子B .Y 的质子数是3,中子数是6C .两个核反应都没有质量亏损D .氘和氚的核反应是核聚变反应【答案】AD11.【西安市长安区第一中学大学区2017届高三第三次联考】如图所示,当一束一定强度某一频率的黄光照射到光电管阴极K 上时,此时滑片P 处于A 、B 中点,电流表中有电流通过,则( )A.若将滑动触头P向B端移动时,电流表读数有可能不变B.若将滑动触头P向A端移动时,电流表读数一定增大C.若用红外线照射阴极K时,电流表中一定没有电流通过D.若用一束强度相同的紫外线照射阴极K时,电流表读数不变【答案】A12.【哈尔滨市第六中学2017届高三下学期第二次模拟考试】静止在匀强电场中的碳14原子核,某时刻放射的某种粒子与反冲核的初速度方向均与电场方向垂直,且经过相等的时间后形成的轨迹如图所示(a、b表示长度)。

考点11 近代物理初步-2018年高考物理二轮核心考点总动

考点11 近代物理初步-2018年高考物理二轮核心考点总动

2018届高考二轮复习之核心考点系列之物理考点总动员【二轮精品】考点11 近代物理初步【命题意图】考查近代物理知识中一些基础知识,意在考查考生的理解能力【专题定位】高考对本专题内容考查的重点和热点有:①原子能级跃迁和原子核的衰变规律;②核反应方程的书写、质量亏损和核能的计算;③原子物理部分的物理学史和α、β、γ三种射线的特点及应用等.【考试方向】近代物理部分,涉及的考点较多,主要有光电效应、波粒二象性、原子结构、玻尔理论、衰变、核反应和核能等,主要以选择题的形式命题,可能单独命题,但更多的是通过多个选项命制综合题。

【应考策略】由于本专题内容琐碎,考查点多,因此复习时应抓住主干知识,梳理出知识点,进行理解性记忆.【得分要点】光电效应波粒二象性主要考查方向有以下几个方面,其主要破解方法也一并总结如下:1、由Ek-ν图象可以得到的信息:(1)极限频率:图线与ν轴交点的横坐标νc.(2)逸出功:图线与E k轴交点的纵坐标的值E=W0.(3)普朗克常量:图线的斜率k=h.2、光电效应中两条线索线索一:通过频率分析:光子频率高→光子能量大→产生光电子的最大初动能大。

线索二:通过光的强度分析:入射光强度大→光子数目多→产生的光电子多→光电流大。

3、对光的波粒二象性、物质波的考查光既有波动性,又有粒子性,两者不是孤立的,而是有机的统一体,其表现规律为:(1)个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光子的作用效果往往表现为波动性.(2)频率越低波动性越显著,越容易看到光的干涉和衍射现象;频率越高粒子性越显著,越不容易看到光的干涉和衍射现象,贯穿本领越强.(3)光在传播过程中往往表现出波动性;在与物质发生作用时,往往表现为粒子性(4)由光子的能量E =h ν,光子的动量λhp =表达式也可以看出,光的波动性和粒子性并不矛盾:表示粒子性的粒子能量和动量的计算式中都含有表示波的特征的物理量——频率ν和波长λ。

由以上两式和波速公式c =λν还可以得出:E =pc 。

2018年高考物理母题题源系列专题12变压器 远距离输电

母题12 变压器远距离输电【母题来源一】 2018年全国普通高等学校招生统一考试物理(江苏卷)【母题原题】采用220 kV高压向远方的城市输电.当输送功率一定时,为使输电线上损耗的功率减小为原来的,输电电压应变为()A. 55 kVB. 110 kVC. 440 kVD. 880 kV【答案】 C点睛:本意以远距离输电为背景考查输电线路的电能损失,解题时要根据输送电功率不变,利用输电线路损失的功率P损=I2R解题。

【母题来源二】 2018年全国普通高等学校招生同一考试理科综合物理试题(天津卷)【母题原题】教学用发电机能够产生正弦式交变电流。

利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图所示,理想交流电流表A、理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P。

若发电机线圈的转速变为原来的,则A. R消耗的功率变为B. 电压表V的读数为C. 电流表A的读数变为2ID. 通过R的交变电流频率不变【答案】 B【解析】试题分析:根据公式分析电动机产生的交流电的最大值以及有效值、频率的变化情况;根据判断原副线圈中电流电压的变化情况,根据副线圈中功率的变化判断原线圈中功率的变化;为原来的,C 错误;转速减小为原来的,则频率变为原来的,D 错误.【点睛】本题考查了交流电最大值,有效值,频率,变压器等;需要知道交流电路中电表的示数为有效值,在理想变压器中,恒有,副线圈消耗的功率决定了原线圈的输入功率.【命题意图】 考查变压器的工作原理、欧姆定律、闭合电路欧姆定律和电功率等知识,意在考查考生的理解能力和综合分析能力。

【考试方向】 对理想变压器的动态分析的考查:一是负载不变,通过匝数变化求解原副线圈的各参量;二是匝数不变,负载变化,讨论各量的变化。

【得分要点】 1、 电压器的几个常用关系: (1)电压关系:2121n n U U =或者t n U n U ∆∆Φ==2211或者t n U n U n U ∆∆Φ==== 332211(多个副线圈时),即原副线圈两端电压之比等于线圈的匝数之比。

2018年新课标高考物理总复习阶段综合评估(十二)近代物理初步Word版含解析

阶段综合评估(十二) 近代物理初步一、单项选择题1.下列说法不正确的是()A.β射线与γ射线一样都是电磁波,但β射线的穿透本领远比γ射线弱B.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征C.氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时氢原子的能量减少D.在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固解析:选Aβ射线不是电磁波,但β射线的穿透本领远比γ射线弱,故A错误;玻尔将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律,B正确;氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时,轨道半径减小,原子能量减小,C正确;在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,D正确。

2.如图所示为研究某未知元素放射性的实验装置,实验开始时在薄铝片和荧光屏之间有图示方向的匀强电场E,通过显微镜可以观察到,在荧光屏的某一位置上每分钟闪烁的亮点数。

若撤去电场后继续观察,发现每分钟闪烁的亮点数没有变化;如果再将薄铝片移开,观察到每分钟闪烁的亮点数大大增加,由此可以判断,放射源发出的射线可能为()A.β射线和γ射线B.α射线和β射线C.β射线和X射线D.α射线和γ射线解析:选D放射性元素放射出的射线为α射线、β射线和γ射线,α射线贯穿能力弱,一张薄纸就可挡住,β射线贯穿能力较强,可贯穿铝片,γ射线穿过能力极强。

α射线带正电,β射线带负电,在电场中偏转,γ射线不带电。

由此可知,放射源发出的射线可能为α射线和γ射线。

选项D正确。

3.铀是常用的一种核燃料,若它的原子核发生了如下的裂变反应:23592U+10n→a+b+210n,则a+b可能是()A.14054Xe+9336KrB.14156Ba+9236KrC.14156Ba+9338SrD.14054Xe+9438Sr解析:选D本题考查了裂变反应的反应方程,在核反应中质量数守恒和电荷数守恒,经分析各项中只有D选项符合要求。

专题13 近代物理初步-2018年高考物理1-5轮资料汇编之

高考1.5轮资料汇编之名校试题精选精练专题13 近代物理初步一、单选题1.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。

在对以下几位物理学家所做的科学贡献的叙述中,正确的说法是()A. 结合能越大的原子核越稳定B. 卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型C. 安培首先发现了通电导线的周围存在磁场,并提出“分子环流”假说D. 胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比【答案】 D2.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。

在对以下几位物理学家所做的科学贡献的叙述中,正确的说法是()A. 结合能越大的原子核越稳定B. 卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型C. 安培首先发现了通电导线的周围存在磁场,并提出“分子环流”假说D. 胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比【答案】 D【解析】比结合能越大的原子核越稳定,选项A错误;卢瑟福通过α粒子散射实验的研究,提出了原子核式结构模型,选项B错误;奥斯特首先发现了通电导线的周围存在磁场,安培提出“分子环流”假说,选项C错误;胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比,选项D正确;故选D. 3.下列说法正确的是()A. 质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,则质子与中子结合为氘核的反应是人工核转变,放出的能量为(m3-m1-m2)c2B. 玻尔将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律C. 紫外线照射到金属锌板表面时能够产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大D. 半衰期是反映放射性元素天然衰变的统计快慢,若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小【答案】 B【解析】A 、根据爱因斯坦质能方程:2E mc =,当一个质子和一个中子结合成一个氘核时,质量亏损为: 123m m m m =+(﹣),因此核反应放出的能量: 2123E m m m c =+(﹣),A 错误;B 、玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律,B 正确;C 、光电子的最大初动能与入射光的频率有关与光照强度无关,因此增大光照强度,光子的最大初动能不变,C 错误;D 、半衰期不随物理状态与化学状态而改变,所以温度升高,半衰期不变,D 错误;故选B 。

2018年全国卷高考物理总复习《近代物理初步》习题跟踪训练(含答案)

2018年全国卷高考物理总复习《近代物理初步》习题跟踪训练1.下列说法正确的是_____。

A .天然放射性现象说明原子核内部具有复杂的结构B .α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构C .原子核发生β衰变生成的新核原子序数增加D .氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长E .γ射线是原子核内部发生核反应而释放出的多余的能量【答案】AC E2.下列说法中正确的是A .卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为4141712781He N O H +→+B .铀核裂变的核反应是2351419219256360U Ba Kr 2n →++ C .已知质子、中子、α粒子的质量分别为m 1、m 2、m 3,那么,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m 1+2m 2-m 3)c 2D .铀(23892U )经过多次α、β衰变形成稳定的铅(20682Pb )的过程中,有6个中子转变成质子E .一个处于n =5能级态的氢原子,自发向低能级跃迁的过程中能够辐射10种不同频率的电磁波【答案】ACD3.下列说法正确的是 。

A .卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型B .β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的C .爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说D .对于任何一种金属都存在一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率,才能产生光电效应E .根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动动能减小。

【答案】ACD4.在下列关于近代物理知识的说法中,正确的是_____。

A .玻尔理论可以成功解释氢原子的光谱现象B .氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大C .β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流D .铀元素的半衰期为T ,当温度发生变化时,铀元素的半衰期也发生变化E .查德威克发现了中子,其核反应方程为:n C He e 101264294B +→+【答案】ABE5.下列说法正确的是 。

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