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A.增大.減小 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

A.(選修模塊3-3)
(1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態)下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內,用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內產生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是
 

A.失重條件下液態金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
B.失重條件下充入金屬液體內的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內能增大
D.泡沫金屬物理性質各向同性,說明它是非晶體
(2)一定質量的理想氣體的狀態變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度
 
填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為
 

(3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數為NA,求:
①食鹽分子的質量m;
②食鹽分子的體積V0
B.(選修模塊3-4)
(1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結果.下列說法正確的是
 

A.當上述兩處信號步調完全相反時,最終所得信號最強
B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉,兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發生干涉
D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發生衍射現象
(2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為
 
,速度為
 
m/s,t2=0.25s時刻質點P的位移是
 
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(3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
①玻璃磚的折射率n;
②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).
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C.(選修模塊3-5)
軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內層軌道電子所發生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-10e→2247Ti+υe
(1)關于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是
 

A.原子核內一個質子俘獲電子轉變為中子
B.原子核內一個中子俘獲電子轉變為質子
C.原子核俘獲電子后核子數增加
D.原子核俘獲電子后電荷數增加
(2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內俘獲過程末態核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為
 
,物質波波長為
 

(3)發生軌道電子俘獲后,在內軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設鈦原子K
軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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精英家教網A.(選修模塊3-3)
(1)鍍銅的工藝應用很廣泛.如果鍍膜內銅原子的個數要求是8×1022個/米2,取1g銅,均勻鍍在物體表面時,則能鍍膜的面積為
 
2.(已知銅的摩爾質量為64g/mol,結果保留兩位有效數字)
(2)固定在水平面上的氣缸內封閉著一定質量的理想氣體,氣缸壁是導熱的,缸外環境保持恒溫,大氣壓強恒定不變,活塞與氣缸壁光滑接觸且不漏氣.現用水平外力拉活塞緩慢地向右移動一段距離,在此過程中,下列說法正確的是
A.該氣體溫度不變,壓強減小
B.該氣體壓強不變,溫度降低
C.水平外力大小不變
D.因為有水平外力作用,此過程違反熱力學第二定律
(3)題(2)所研究的過程中,如果環境溫度發生變化,氣缸中的氣體推動活塞做功3×105J,同時吸收熱量為2×105J,則此過程中理想氣體的內能是增加還是減少?增加或減少了多少?

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精英家教網A.(選修模塊3-3)
(1)有以下說法,其中正確的是
 

A.在兩分子間距離增大的過程中,分子間的作用力減小
B.布朗運動反映了花粉小顆粒內部分子的無規則運動
C.晶體一定具有規則形狀,且有各向異性的特征
D.溫度、壓力、電磁作用等可以改變液晶的光學性質
(2)一定質量的理想氣體從狀態A(p1、V1)開始做等壓膨脹變化到
狀態B(p1、V2),狀態變化如圖中實線所示.此過程中氣體對外做的功為
 
,氣體分子的平均動能
 
(選填“增大”“減小”或“不變”),氣體
 
(選填“吸收”或“放出”)熱量.
(3)已知地球的半徑R,地球表面的重力加速度g,大氣壓強p0,空氣的平均摩爾質量為M,阿伏加德羅常數NA.請結合所提供的物理量估算出地球周圍大氣層空氣的分子數.

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A. (1)如題12A-1圖所示,一演示用的“永動機”轉輪由5根輕桿和轉軸構成,輕桿的末端裝有形狀記憶合金制成的葉片,輕推轉輪后,進入熱水的葉片因伸展面“劃水”,推動轉輪轉動。離開熱水后,葉片形狀迅速恢復,轉輪因此能較長時間轉動。下列說法正確的是

A.轉輪依靠自身慣性轉動,不需要消耗外界能量

B.轉輪轉動所需能量來自形狀記憶合金自身

C.轉動的葉片不斷攪動熱水,水溫升高

D.葉片在熱水中吸收的熱量一定大于在空氣中釋放的熱量

(2)如題12A-2圖所示,內壁光滑的氣缸水平放置。一定質量的理想氣體被密封在氣缸內,外界大氣壓強為P0。現對氣缸緩慢加熱,氣體吸收熱量Q后,體積由V1增大為V2。則在此過程中,氣體分子平均動能_________(選填“增大”、“不變”或“減小”),氣體內能變化了_____________。

(3)某同學在進行“用油膜法估測分子的大小”的實驗前,查閱數據手冊得知:油酸的摩爾質量M=0.283kg·mol-1,密度ρ=0.895×103kg·m-3.若100滴油酸的體積為1ml,則1滴油酸所能形成的單分子油膜的面積約是多少?(取NA=6.02×1023mol-1.球的體積V與直徑D的關系為,結果保留一位有效數字)

B. (1)如圖所示,沿平直鐵路線有間距相等的三座鐵塔A、B和C。假想有一列車沿AC方向以接近光速行駛,當鐵塔B發出一個閃光,列車上的觀測者測得A、C兩鐵塔被照亮的順序是

 

(A)同時被照亮

(B)A先被照亮

(C)C先被照亮

(D)無法判斷

(2)一束光從空氣射向折射率為的某種介質,若反向光線與折射光線垂直,則入射角為__________。真空中的光速為c ,則光在該介質中的傳播速度為________________ .

(3)將一勁度系數為K的輕質彈簧豎直懸掛,下端系上質量為m的物塊,將物塊向下拉離平衡位置后松開,物塊上下做簡諧運動,其振動周期恰好等于以物塊平衡時彈簧的伸長量為擺長的單擺周期。請由單擺周期公式推算出物塊做簡諧運動的周期T。

C. (1)下列描繪兩種溫度下黑體輻射強度與波長關系的圖中,符合黑體輻射規律的是

(2)按照玻爾原子理論,氫原子中的電子離原子核越遠,氫原子的能量__________(選填“越大”或“越小”)。已知氫原子的基態能量為E1(E1<0),電子質量為m,基態氫原子中的電子吸收一頻率為γ的光子被電離后,電子速度大小為___________(普朗克常量為h ).

(3)有些核反應過程是吸收能量的。例如在中,核反應吸收的能量,在該核反應中,X表示什么粒子?X粒子以動能EK轟擊靜止的,若EK=Q,則該核反應能否發生?請簡要說明理由。

 

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A.(選修模塊3-3)
(1)科學家在“哥倫比亞”號航天飛機上進行了一次在微重力條件(即失重狀態)下制造泡沫金屬的實驗.把鋰、鎂、鋁、鈦等輕金屬放在一個石英瓶內,用太陽能將這些金屬熔化為液體,然后在熔化的金屬中充進氫氣,使金屬內產生大量氣泡,金屬冷凝后就形成到處是微孔的泡沫金屬.下列說法中正確的是______
A.失重條件下液態金屬呈球狀是由于液體表面分子間只存在引力作用
B.失重條件下充入金屬液體內的氣體氣泡不能無限地膨脹是因為液體表面張力的約束
C.在金屬液體冷凝過程中,氣泡收縮變小,外界對氣體做功,氣體內能增大
D.泡沫金屬物理性質各向同性,說明它是非晶體
(2)一定質量的理想氣體的狀態變化過程如圖所示,A到B是等壓過程,B到C是等容過程,C到A是等溫過程.則B到C氣體的溫度______填“升高”、“降低”或“不變”);ABCA全過程氣體從外界吸收的熱量為Q,則外界對氣體做的功為______.
(3)已知食鹽(NaCl)的密度為ρ,摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數為NA,求:
①食鹽分子的質量m;
②食鹽分子的體積V0
B.(選修模塊3-4)
(1)射電望遠鏡是接受天體射出電磁波(簡稱“射電波”)的望遠鏡.電磁波信號主要是無線電波中的微波波段(波長為厘米或毫米級).在地面上相距很遠的兩處分別安裝射電波接收器,兩處接受到同一列宇宙射電波后,再把兩處信號疊加,最終得到的信號是宇宙射電波在兩處的信號干涉后的結果.下列說法正確的是______
A.當上述兩處信號步調完全相反時,最終所得信號最強
B.射電波沿某方向射向地球,由于地球自轉,兩處的信號疊加有時加強,有時減弱,呈周期性變化
C.干涉是波的特性,所以任何兩列射電波都會發生干涉
D.波長為毫米級射電波比厘米級射電波更容易發生衍射現象
(2)如圖為一列沿x軸方向傳播的簡諧波t1=0時刻的波動圖象,此時P點運動方向為-y方向,位移是2.5厘米,且振動周期為0.5s,則波傳播方向為______,速度為______m/s,t2=0.25s時刻質點P的位移是______cm.
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(3)為了測量半圓形玻璃磚的折射率,某同學在半徑R=5cm的玻璃磚下方放置一光屏;一束光垂直玻璃磚的上表面從圓心O射入玻璃,光透過玻璃磚后在光屏上留下一光點A,然后將光束向右平移至O1點時,光屏亮點恰好消失,測得OO1=3cm,求:
①玻璃磚的折射率n;
②光在玻璃中傳播速度的大小v(光在真空中的傳播速度c=3.0×108m/s).

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C.(選修模塊3-5)
軌道電子俘獲(EC)是指原子核俘獲了其核外內層軌道電子所發生的衰變,如釩(2347V)俘獲其K軌道電子后變成鈦(2247Ti),同時放出一個中微子υe,方程為2347V+-10e→2247Ti+υe
(1)關于上述軌道電子俘獲,下列說法中正確的是______.
A.原子核內一個質子俘獲電子轉變為中子
B.原子核內一個中子俘獲電子轉變為質子
C.原子核俘獲電子后核子數增加
D.原子核俘獲電子后電荷數增加
(2)中微子在實驗中很難探測,我國科學家王淦昌1942年首先提出可通過測量內俘獲過程末態核(如2247Ti)的反沖來間接證明中微子的存在,此方法簡單有效,后來得到實驗證實.若母核2347V原來是靜止的,2247Ti質量為m,測得其速度為v,普朗克常量為h,則中微子動量大小為______,物質波波長為______
(3)發生軌道電子俘獲后,在內軌道上留下一個空位由外層電子躍遷補充.設鈦原子K
軌道電子的能級為E1,L軌道電子的能級為E2,E2>E1,離鈦原子無窮遠處能級為零.
①求當L軌道電子躍遷到K軌道時輻射光子的波長λ;
②當K軌道電子吸收了頻率υ的光子后被電離為自由電子,求自由電子的動能EK

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