近代物理----2027届高中物理一轮复习常考题型合集习题专项训练含答案【通用版】
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A.
B.随着温度的升高,黑体辐射的峰值波长向长波方向移动
C.随着温度的升高,各种波长的电磁波的辐射强度均增加
D.黑体辐射的强度不仅与温度有关,还与材料的种类及表面状况有关
2.黑体辐射的相关研究是量子理论的开端,下面有关黑体辐射的论述正确的是( )
A.能够完全反射所有入射的各种波长的电磁波的物体称为绝对黑体,简称黑体
B.维恩给出的辐射强度关于波长分布的理论公式中,在长波区符合良好而在短波区与实验偏离较大;瑞利的公式则恰好相反,甚至出现了“紫外灾难”
C.普朗克在爱因斯坦的光量子理论的基础上,提出了使用能量子观点来解决黑体辐射问题,并最终给出了与实验完美吻合的黑体辐射公式
D.黑体辐射最终导致了量子力学的建立。在量子力学的观点里,能量、动量等物理量都不再是连续的,而是分立的
3.下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射规律的是( )
A.B.
C.D.
4.“测温枪”(学名“红外线辐射测温仪”)具有响应快、非接触和操作方便等优点。它是根据黑体辐射规律设计出来的,能将接收到的人体热辐射转换成温度显示。若人体温度升高,则人体热辐射强度I及其极大值对应的波长的变化情况是( )
A.I增大,增大B.I增大,减小
C.I减小,增大D.I减小,减小
5.我国“墨子号”量子通信卫星通过发射单光子脉冲研究量子密钥分发,其发射的激光频率为,波长为,功率为P,普朗克常量为h,真空中的光速为c。则( )
A.该激光光子的能量为B.该激光光子的动量为
C.卫星单位时间内发射的光子数为D.增加激光的强度,单光子的能量随之增大
训练二:光电效应与能级跃迁
6.(多选)如图1所示,三束由氢原子发出的可见光P、Q、R分别由真空玻璃管的窗口射向阴极K。调节滑动变阻器,记录电流表与电压表示数,两者关系如图2所示。下列说法正确的是( )
A.分别射入同一单缝衍射装置时,Q的中央亮纹比R宽
B.P、Q产生的光电子在K处最小德布罗意波长,P大于Q
C.氢原子向第一激发态跃迁发光时,三束光中Q对应的能级最高
D.对应于图2中的M点,单位时间到达阳极A的光电子数目,P多于Q
7.有甲、乙两种金属,甲的逸出功小于乙的逸出功。使用某频率的光分别照射这两种金属,只有甲发射光电子,其最大初动能为,下列说法正确的是( )
A.使用频率更小的光,可能使乙也发射光电子
B.使用频率更小的光,若仍能使甲发射光电子,则其最大初动能小于
C.频率不变,减弱光强,可能使乙也发射光电子
D.频率不变,减弱光强,若仍能使甲发射光电子,则其最大初动能小于
8.在科学实验中可利用激光使原子减速,若一个处于基态的原子朝某方向运动,吸收一个沿相反方向运动的能量为E的光子后跃迁到相邻激发态,原子速度减小,动量变为P。普朗克常量为h,光速为c,则( )
A.光子的波长为
B.该原子吸收光子后质量减少了
C.该原子吸收光子后德布罗意波长为
D.一个波长更长的光子也能使该基态原子跃迁到激发态
9.利用如图所示的装置研究光电效应,闭合单刀双掷开关接1时,用频率为的光照射光电管,调节滑动变阻器,使电流表的示数刚好为0,此时电压表的示数为,已知电子电荷量为e,普朗克常量为h,下列说法正确的是( )
A.其他条件不变,增大光强,电压表示数增大
B.改用比更大频率的光照射,调整电流表的示数为零,此时电压表示数仍为
C.其他条件不变,使开关接接2,电流表示数仍为零
D.光电管阴极材料的截止频率
10.玻尔氢原子电子轨道示意图如图所示,处于n =3能级的原子向低能级跃迁,会产生三种频率为、、 的光,下标数字表示相应的能级。已知普朗克常量为h,光速为c。正确的是( )
A.频率为的光,其动量为
B.频率为和的两种光分别射入同一光电效应装置,均产生光电子,其最大初动能之差为
C.频率为和的两种光分别射入双缝间距为d,双缝到屏的距离为L的干涉装置,产生的干涉条纹间距之差为。
D.若原子n=3 跃迁至 n=4 能级,入射光的频率
11.如图所示,纳原子在几个能级间跃迁时辐射的光的波长分别为、、和。其中只有一种波长的光能使某种金属发生光电效应,该光的波长为( )
A.λ1B.λ2C.λ3D.λ4
12.原子处于磁场中,某些能级会发生劈裂。某种原子能级劈裂前后的部分能级图如图所示,相应能级跃迁放出的光子分别设为①②③④。若用①照射某金属表面时能发生光电效应,且逸出光电子的最大初动能为Ek,则( )
A.①和③的能量相等
B.②的频率大于④的频率
C.用②照射该金属一定能发生光电效应
D.用④照射该金属逸出光电子的最大初动能小于Ek
13.(多选)有一种新型光电效应量子材料,其逸出功为W0。当紫外光照射该材料时,只产生动能和动量单一的相干光电子束。用该电子束照射间距为d的双缝,在与缝相距为L的观测屏上形成干涉条纹,测得条纹间距为∆x。已知电子质量为m,普朗克常量为h,光速为c,则( )
A.电子的动量B.电子的动能
C.光子的能量D.光子的动量
14.如图是密立根于1916年发表的钠金属光电效应的遏止电压与入射光频率的实验曲线,该实验直接证明了爱因斯坦光电效应方程,并且第一次利用光电效应实验测定了普朗克常量h。由图像可知( )
A.钠的逸出功为
B.钠的截止频率为
C.图中直线的斜率为普朗克常量h
D.遏止电压与入射光频率成正比
15.(多选)不同波长的电磁波具有不同的特性,在科研、生产和生活中有广泛的应用。a、b两单色光在电磁波谱中的位置如图所示。下列说法正确的是( )
A.若a、b光均由氢原子能级跃迁产生,产生a光的能级能量差大
B.若a、b光分别照射同一小孔发生衍射,a光的衍射现象更明显
C.若a、b光分别照射同一光电管发生光电效应,a光的遏止电压高
D.若a、b光分别作为同一双缝干涉装置光源时,a光的干涉条纹间距大
16.2024年2月,复旦大学的研究团队成功研发了新型钙基电池,其特点是成本低、更环保。图甲是研究光电效应的电路图,光电管阴极为钙金属,逸出功为,图乙是氢原子的能级图。若用大量处于能级的氢原子发光照射阴极,下列跃迁过程不能发生光电效应现象的是( )
A.从跃迁到
B.从跃迁到
C.从跃迁到
D.从跃迁到
17.两种光子的动量之比为,它们都能使金属发生光电效应,且其最大初动能分别为、。则( )
A.两个光子的波长之比为B.两个光子的能量之比为
C.A金属的逸出功为D.金属的逸出功为
训练三:康普顿效应
18.康普顿在研究石墨对X射线的散射时,发现了部分X射线的波长变长,X射线波长变长,则( )
A.速度变小B.频率变大
C.动量变小D.能量变大
19.如图所示,美国物理学家康普顿在研究石墨对X射线的散射时,发现散射后有的射线波长发生了改变。康普顿的学生,中国留学生吴有训测试了多种物质对X射线的散射,证实了该效应的普遍性。以下说法正确的是( )
A.散射后,射线的频率变大,光子的能量也变大
B.光子与电子碰撞时,不遵守动量守恒定律
C.如果两个光子的动量相等,则这两个光子的能量也相等
D.光电效应和康普顿效应说明光具有波动性
训练四:光的波粒二象性
20.光既具有波动性,又具有粒子性。下列四幅图是红光的干涉图样和红光的衍射图样,下列有关说法正确的是( )
A.甲图和丁图是干涉图样,乙图和丙图是衍射图样
B.甲图和乙图表明光子具有粒子性,丙图和丁图表明光子具有波动性
C.若改用蓝光做实验,丁图中的条纹间距将变大
D.四幅图中的亮纹处,光子出现的概率大
21.如图甲所示,将一束激光射向螺旋弹簧,得到如图乙所示的衍射图样。将一束X射线射向DNA提取物,观测到图丙所示图样,经过深度分析后得出了DNA螺旋结构模型。已知该激光的波长远大于X射线的波长。下列说法中正确的是( )
A.图乙现象说明光是一种横波
B.图丙现象说明光具有粒子性
C.DNA螺旋结构的得出运用了类比思想
D.该激光光子能量大于X射线光子能量
22.2026年除夕之夜的央视春晚,合肥分会场潘建伟院士向全球观众讲述量子科技的中国突破,并发出“量子的未来,就在我们手中”的铿锵誓言。潘建伟院士团队的反冲光子干涉实验证明了波粒二象性在量子界是跷跷板,一端翘起,另一端必然下沉,波动性和粒子性不会同时显现。下列能反映光的波动性的是( )
A.光的衍射现象 B.黑体辐射现象 C.光电效应 D.康普顿效应
训练五:德布罗意波
23.某多晶薄膜晶格结构可以等效成缝宽约为3.5×10−10m的狭缝。下列粒子束穿过该多晶薄膜时,衍射现象最明显的是( )
A.德布罗意波长约为7.9×10−13m的中子
B.德布罗意波长约为8.7×10−12m的质子
C.德布罗意波长约为2.6×10−11m的氮分子
D.德布罗意波长约为1.5×10−10m的电子
24.我国首台拥有自主知识产权的场发射透射电镜TH—F120实现了超高分辨率成像,其分辨率提高利用了高速电子束波长远小于可见光波长的物理性质。一个静止的电子经电压加速后,其德布罗意波长为,若加速电压为,不考虑相对论效应,则其德布罗意波长为( )
A.B.C.D.
25.(多选)已知一个激光发射器功率为,发射波长为的光,光速为,普朗克常量为,则( )
A.光的频率为B.光子的能量为
C.光子的动量为D.在时间内激光器发射的光子数为
训练六:放射性元素的衰变
26.2025年3月,我国科学家研制的碳14核电池原型机“烛龙一号”发布,标志着我国在核能技术领域与微型核电池领域取得突破。碳14的衰变方程为,则( )
A.X为电子,是在核内中子转化为质子的过程中产生的
B.X为电子,是在核内质子转化为中子的过程中产生的
C.X为质子,是由核内中子转化而来的
D.X为中子,是由核内质子转化而来的
27.自然界中物质是常见的,反物质并不常见。反物质由反粒子构成,它是科学研究的前沿领域之一。目前发现的反粒子有正电子、反质子等;反氢原子由正电子和反质子组成。粒子与其对应的反粒子质量相等,电荷等量异种。粒子和其反粒子碰撞会湮灭。反粒子参与的物理过程也遵守电荷守恒、能量守恒和动量守恒。下列说法正确的是( )
A.已知氢原子的基态能量为,则反氢原子的基态能量也为
B.一个中子可以转化为一个质子和一个正电子
C.一对正负电子等速率对撞,湮灭为一个光子
D.反氘核和反氚核的核聚变反应吸收能量
28.2025年4月,位于我国甘肃省武威市的钍基熔盐实验堆实现连续稳定运行,标志着人类在第四代核电技术上迈出关键一步。该技术利用钍核()俘获x个中子(),共发生y次衰变,转化为易裂变的铀核(),则( )
29. PET(正电子发射断层成像)是核医学科重要的影像学诊断工具,其检查原理是将含放射性同位素(如:)的物质注入人体参与人体代谢,从而达到诊断的目的。的衰变方程为,其中是中微子。已知的半衰期是110分钟。下列说法正确的是( )
A. X为B.该反应为核聚变反应
C.1克经110分钟剩下0.5克D.该反应产生的在磁场中会发生偏转
30.关于原子核衰变,下列说法正确的是( )
A.原子核衰变后生成新核并释放能量,新核总质量等于原核质量
B.大量某放射性元素的原子核有半数发生衰变所需时间,为该元素的半衰期
C.放射性元素的半衰期随环境温度升高而变长
D.采用化学方法可以有效改变放射性元素的半衰期
31.由于宇宙射线的作用,在地球大气层产生有铍的两种放射性同位素和。测定不同高度大气中单位体积内二者的原子个数比,可以研究大气环境的变化。已知和的半衰期分别约为53天和139万年。在大气层某高度采集的样品中,研究人员发现和的总原子个数经过106天后变为原来的,则采集时该高度的大气中和的原子个数比约为( )
A. B.
C. D.
32.2024年是中国航天大年,神舟十八号、嫦娥六号等已陆续飞天,部分航天器装载了具有抗干扰性强的核电池。已知衰变为的半衰期约为29年;衰变为的半衰期约87年。现用相同数目的和各做一块核电池,下列说法正确的是( )
A.衰变为时产生α粒子
B.衰变为时产生β粒子
C.50年后,剩余的数目大于的数目
D.87年后,剩余的数目小于的数目
33.理论认为,大质量恒星塌缩成黑洞的过程,受核反应的影响。下列说法正确的是( )
A.Y是粒子,射线穿透能力比射线强
B.Y是粒子,射线电离能力比射线强
C.Y是粒子,射线穿透能力比射线强
D.Y是粒子,射线电离能力比射线强
34.两种放射性元素的半衰期分别为和,在时刻这两种元素的原子核总数为N,在时刻,尚未衰变的原子核总数为,则在时刻,尚未衰变的原子核总数为( )
A.B.C.D.
35.一个处于匀强磁场中的静止放射性原子核,由于发生了衰变而生成a,b两粒子,在磁场中形成如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1:45,下列判断正确的是( )
A.该原子核发生了β衰变B.a粒子做顺时针运动
C.原来静止的核,其原子序数为92D.两粒子的运动周期相等
36.一静止的原子核发生衰变,其衰变方程为,生成的两粒子处于匀强磁场中,速度方向与磁场方向垂直,图中可以正确反映两粒子运动轨迹的是( )
A.B.
C.D.
训练七:核裂变与核聚变
37.(多选)2025年,我国“人造太阳”实现了等离子体原子核温度超1亿度的突破。在1亿度的高温条件下“人造太阳”内可发生如下核反应:→+17.5MeV,若动量大小相等,方向相反的氘核与氚核正碰后发生核反应,反应产生的与的总动能近似等于核反应释放的全部能量,则( )
A.该反应有质量亏损
B.该反应为核裂变反应
C.获得的动能约为14MeV
D.获得的动能约为14MeV
38.2023年4月13日,中国“人造太阳”反应堆中科院环流器装置创下新纪录,实现403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,为可控核聚变的最终实现又向前迈出了重要的一步,下列关于核反应的说法正确的是( )
A.相同质量的核燃料,轻核聚变比重核裂变释放的核能更多
B.氘氚核聚变的核反应方程为
C.核聚变的核反应燃料主要是铀235
D.核聚变反应过程中没有质量亏损
39.关于太阳上进行的核聚变,下列说法正确的是( )
A.核聚变需要在高温下进行B.核聚变中电荷不守恒
C.太阳质量不变D.太阳核反应方程式:
40.恒星内部发生着各种热核反应,其中“氦燃烧”的核反应方程为,是不稳定的粒子,其半衰期为T,则下列说法正确的是( )
A.的衰变需要外部作用激发才能发生
B.经过两个半衰期T,剩下的粒子占开始时的
C.核反应的过程中质量数守恒,可知
D.“氦燃烧”的核反应是聚变反应,反应过程中没有质量亏损
41.(多选)下列核反应方程中,X1,X2,X3,X4代表α粒子的有( )
A.B.
C.D.
42.原子核的链式反应也可以在人工控制下进行。如图所示为当前普遍使用的“慢中子”核反应堆的示意图,铀棒是核燃料,其中一种反应方程为,已知该反应过程中释放的能量为,则下列说法正确的是( )
A.的比结合能为
B.捕获中子发生裂变,比更稳定
C.新核Y含有89个核子
D.镉棒的作用是使快中子变成慢中子
43.(多选)历史上,为了研究原子、原子核的性质,科学家们做了大量的实验研究,下面四幅示意图中说法正确的是( )
A.卢瑟福根据图①的α粒子散射实验结果提出了原子核式结构模型
B.图②表示的重核裂变的核反应方程为:
C.图③中向左偏转的是β射线,向右偏转的是α射线,不偏转的是γ射线
D.用图④中一群处于n=3能级的氢原子发出的光照射逸出功为3.34eV的锌板,能发生光电效应
44.“玉兔二号”装有核电池,不惧漫长寒冷的月夜。核电池将衰变释放的核能一部分转换成电能。的衰变方程为,则( )
A.衰变方程中的X等于233
B.的穿透能力比γ射线强
C.比的比结合能小
D.月夜的寒冷导致的半衰期变大
45.我国首座钍基熔盐实验堆采用钍作为燃料,并使用熔盐冷却剂,避免了核污水排放。吸收中子后会发生的一系列核反应:。已知的半衰期为16万年,某次实验中生成0.5g的。下列说法正确的是( )
A.衰变为衰变
B.比多1个质子
C.的比结合能小于的比结合能
D.经过32万年,剩余质量为0.125g
训练八:核能与结合能的计算
46.(多选)铀238核的衰变方程为,已知核的质量为,核的质量为,X的质量为,真空中的光速为c。下列说法正确的是( )
A.的比结合能小于的比结合能
B.的结合能为
C.衰变后核处于高能级,向低能级跃迁发出γ射线
D.X为α粒子,铀238核的衰变会随环境温度降低逐渐变慢
47.如图为原子核的比结合能曲线,横坐标为质量数,纵坐标为比结合能,由图可知( )
A.质量数的原子核比结合能最大,因此该核发生核反应时会释放大量能量
B.铀核的比结合能小于中等质量原子核,故铀核裂变生成两个中等核的过程会释放核能
C.两个氢核聚变为氦核的过程需要吸收能量
D.比更稳定
48.核能是蕴藏在原子核内部的能量,合理利用核能,可以有效缓解常规能源短缺问题。在铀核裂变实验中,核反应方程是,核的结合能为,核的结合能为,核的结合能为.则( )
A.该核反应过程动量不守恒
B.该核反应方程中的X为
C.该核反应中释放的核能为
D.该核反应中电荷数守恒,质量数不守恒
49.2022年1月,中国锦屏深地实验室发表了首个核天体物理研究实验成果。表明我国核天体物理研究已经跻身国际先进行列。实验中所用核反应方程为,已知、、的质量分别为,真空中的光速为c,该反应中释放的核能为E。下列说法正确的是( )
X为氘核
X为氚核
50.2023年12月,新一代人造太阳“中国环流三号”面向全球开放。“人造太阳”内部发生的一种核反应方程为,已知的比结合能为,的比结合能为,的比结合能为,光在真空中的传播速度为c。下列说法正确的是( )
A.核反应方程中X为电子
B.的比结合能小于的比结合能
C.核反应吸收的能量为
D.核反应中的质量亏损为
51.钚的放射性同位素衰变为铀核和新核,已知的质量为、的质量为和新核的质量为,且相当于的能量。其中衰变方程为。下列说法正确的是( )
A.衰变方程中的为中子
B.的平均核子质量小于
C.的比结合能是
D.该衰变过程放出的核能的数量级为
训练九:近代物理综合性选择题
52.对下列图片的描述正确的是( )
A.图(a)证实电子具有波动性
B.图(b)中射线3的电离本领最弱
C.图(c)中为了减缓核反应速度,需将镉棒抽出一些
D.图(d)中的β射线穿透能力比γ射线强
53.图甲为氢原子能级图,一群处于同一激发态的氢原子能发出6种频率的光,分别用这些频率的光照射图乙电路的阴极K,其中只有3种光能够发生光电效应,有一种恰能发生光电效应,电压U与光电流之间的关系如图丙所示。下列说法正确的是( )
A.当滑片P向b端移动时,光电流I一直增大
B.阴极K材料的逸出功为
C.用三束光做杨氏双缝干涉实验,a光条纹间距最大
D.图丙中3条图线对应的遏止电压,一定有
54.下列说法正确的是( )
A.图甲中,钠原子跃迁时辐射的光的波长中的光子波长最长
B.图乙中,射线③的电离作用最弱,属于原子核内释放的光子
C.图丙中,光电效应中电流表与电压表示数图像,Q的波长大于R的波长
D.图丁中,a、b两种金属的遏止电压Uc随入射光的频率v的关系图像,金属a的截止频率大
55.在近代物理发展的进程中,实验和理论相互推动,促进了人类对世界认识的不断深入。物理实验是物理理论研究的基石,关于下面几幅图说法正确的是( )
A.图甲说明发生光电效应时,用a光照射时,单位时间内逸出的光电子数最多
B.图乙说明在α粒子散射实验中,大多数粒子都有了明显偏转
C.图丙中若用能量为0.66eV的光子照射某一个处于n=3激发态的氢原子,最多可以产生6种不同频率的光
D.图丁可知原子核与原子核相比,原子核核子的平均质量小,原子核结合能大
56.(多选)在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究,获得正确的理论认识。下列图示实验与科学认知描述正确的是( )
A.康普顿通过甲图实验证实了光子具有粒子性
B.卢瑟福通过乙图实验让人们认识到原子不是组成物质的最小微粒
C.汤姆孙通过丙图实验使人们首次精确测得了电子的电荷量
D.赫兹通过丁图实验证实了关于光的电磁波理论
57.以下关于原子和原子核的认识,正确的是( )
A.汤姆孙研究阴极射线时发现电子,说明原子核具有复杂结构
B.卢瑟福通过对粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型
C.原子核每发生一次衰变,原子核内就失去一个质子
D.原子核的比结合能越小,核子平均质量就越大,原子核越稳定
58.在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。下列说法符合历史事实的是( )
A.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,人们由此知道原子不是组成物质的最小微粒
B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究发现了质子
C.爱因斯坦第一次将量子观念引入原子领域,成功解释了氢原子光谱是分立的线状光谱
D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核
59.(多选)下面说法正确的是( )
A.甲图为不同频率的光照射同种金属材料,光电效应实验中光电流与电压的关系,光的频率大于光的频率
B.乙图是粒子散射实验,卢瑟福据此提出了原子的核式结构模型
C.丙图是不同原子核比结合能按照实际测量结果画的图线,裂变成、原子核,、原子核的总质量小于原子核的质量
D.丁图为黑体辐射的实验规律,由图可知,黑体温度升高时,各种波长的电磁波辐射强度都增加,辐射强度的极大值向频率较低的方向移动
60.下列关于四幅图片所示的现象或解释,说法正确的是( )
A.图甲:反映核子的平均质量与原子序数的关系,重核裂变成原子核和,原子核和的比结合能都大于重核的比结合能
B.图乙:为单色平行光线通过狭缝得到的干涉图样
C.图丙:卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子
D.图丁:中间有隔板的绝热容器,隔板左侧装有温度为的理想气体,右侧为真空。现抽掉隔板,气体的最终温度小于
《近代物理》参考答案
1.C
【详解】AC.根据黑体辐射规律可知,温度升高,各种波长的辐射强度均增加,则有
故A错误,C正确;
B.根据黑体辐射规律可知,随着温度的升高,黑体辐射的峰值波长向短波方向移动,故B错误;
D.黑体辐射的强度仅与温度有关,与材料的种类及表面状况无关,故D错误。
故选C。
2.D
【详解】A.绝对黑体是指能够完全吸收所有入射的各种波长的电磁波而不反射的物体,故A错误;
B.维恩的理论公式在短波区与实验符合而在长波区偏离大,而瑞利的公式恰好相反(可以直接根据“紫外灾难”判断瑞利的公式应在短波区偏移大),故B错误;
CD.普朗克是从实验数据以及数学差值等方法得到的黑体辐射公式,爱因斯坦的光量子理论是以普朗克的能量子假设为基础的,故C错误,D正确。
故选D。
3.A
【详解】黑体辐射的特点是:一方面,各种波长的辐射强度都有增加,另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。
故选A。
4.B
【详解】黑体辐射的实验规律如图
特点是,随着温度升高,各种波长的辐射强度都有增加,所以人体热辐射的强度增大;随着温度的升高,辐射强度的峰值向波长较短的方向移动,所以减小。
故选B。
5.C
【详解】A.光子能量公式为,结合光速关系也可推导为,而非,故A错误;
B.光子动量满足德布罗意关系,而非,故B错误;
C.功率是单位时间发射的总能量,单个光子能量为,因此单位时间发射的光子数,故C正确;
D.单光子能量仅由激光频率决定,即,激光强度是单位时间发射总光子数的体现,与单个光子能量无关,故D错误。
故选C。
6.BC
【详解】A.根据
因Q的截止电压大于R,可知Q的频率大于R的频率,Q的波长小于R的波长,则分别射入同一单缝衍射装置时,R的衍射现象比Q更明显,则Q的中央亮纹比R窄,选项A错误;
B.同理可知P、Q产生的光电子在K处Q的最大初动能比P较大,根据
可知最小德布罗意波长,P大于Q,选项B正确;
C.因Q对应的能量最大,则氢原子向第一激发态跃迁发光时,根据
可知三束光中Q对应的能级最高,选项C正确;
D.对应于图2中的M点,P和Q的光电流相等,可知P和Q单位时间到达阳极A的光电子数目相等,选项D错误。
故选BC。
7.B
【详解】A.某频率的光不能使乙金属发生光电效应,说明此光的频率小于乙金属的截止频率,则换用频率更小的光不能发生光电效应,A错误;
B.由光电效应方程可知频率越大最大初动能越大,换用频率更小的光最大初动能小于,B正确;
C.频率不变则小于乙金属的截止频率,不会发生光电效应,C错误;
D.由可知频率不变最大初动能不变,D错误。
故选B。
8.C
【详解】A.光子能量公式为
解得波长 ,故A错误;
B.原子吸收光子后,能量增加 ,根据质能方程 ,质量应增加而非减少,故B错误;
C.德布罗意波长公式为 ,题目明确吸收后原子动量为 ,因此波长为 ,故C正确;
D.吸收光子跃迁需光子能量严格等于能级差。波长更长的光子能量更低(),无法满足跃迁条件,故D错误。
故选C。
9.D
【详解】A.当开关S接1时,由爱因斯坦光电效应方程
故其他条件不变时,增大光强,电压表的示数不变,故A错误;
B.若改用比更大频率的光照射时,调整电流表的示数为零,而金属的逸出功不变,故遏止电压变大,即此时电压表示数大于,故B错误;
C.其他条件不变时,使开关S接2,此时
可发生光电效应,故电流表示数不为零,故C错误;
D.根据爱因斯坦光电效应方程
其中
联立解得,光电管阴极材料的截止频率为
故D正确。
故选D。
10.B
【详解】A.根据玻尔理论可知
则频率为的光,其动量为
选项A错误;
B.频率为和的两种光分别射入同一光电效应装量,均产生光电子,其最大初动能分别为
最大初动能之差为
选项B正确;
C.频率为和的两种光分别射入双缝间距为d,双缝到屏的距离为L的干涉装置,根据条纹间距表达式
产生的干涉条纹间距之差为
选项C错误;
D.若原子n=3 跃迁至 n=4 能级,则
可得入射光的频率
选项D错误;
故选B。
11.C
【详解】根据光电方程可知当只有一种光子可使某金属发生光电效应,该光子对应的能量最大,根据图中能级图可知跃迁时对应波长为的光子能量最大。
故选C。
12.A
【详解】A.由图可知①和③对应的跃迁能级差相同,可知①和③的能量相等,选项A正确;
B.因②对应的能级差小于④对应的能级差,可知②的能量小于④的能量,根据可知②的频率小于④的频率,选项B错误;
C.因②对应的能级差小于①对应的能级差,可知②的能量小于①,②的频率小于①,则若用①照射某金属表面时能发生光电效应,用②照射该金属不一定能发生光电效应,选项C错误;
D.因④对应的能级差大于①对应的能级差,可知④的能量大于①,即④的频率大于①,因用①照射某金属表面时能逸出光电子的最大初动能为Ek,根据
则用④照射该金属逸出光电子的最大初动能大于Ek,选项D错误。
故选A。
13.AD
【详解】根据条纹间距公式
可得
A.根据
可得
故A正确;
B.根据动能和动量的关系
结合A选项可得
故B错误;
C.光子的能量
故C错误;
D.光子的动量
光子的能量
联立可得
则光子的动量
故D正确。
故选AD。
14.A
【详解】A.根据遏止电压与最大初动能的关系有
根据电效应方程有
当结合图像可知,当为0时,解得
A正确;
B.钠的截止频率为,根据图像可知,截止频率小于,B错误;
C.结合遏止电压与光电效应方程可解得
可知,图中直线的斜率表示,C错误;
D.根据遏止电压与入射光的频率关系式可知,遏止电压与入射光频率成线性关系,不是成正比,D错误。
故选A。
15.BD
【详解】由图中a、b两单色光在电磁波谱中的位置,判断出a光的波长大于b光的波长,a光的频率小于b光的频率。
A.若a、b光均由氢原子能级跃迁产生,根据玻尔原子理论的频率条件
可知产生a光的能级能量差小,故A错误;
B.若a、b光分别照射同一小孔发生衍射,根据发生明显衍射现象的条件,a光的衍射现象更明显,故B正确;
C.在分别照射同一光电管发生光电效应时,根据爱因斯坦光电效应方程
可知a光的遏止电压低,故C错误;
D.a、b光分别作为同一双缝干涉装置光源时,相邻两条亮纹或暗纹的中心间距
可知a光的干涉条纹间距大,故D正确。
故选BD。
16.B
【详解】由可知,从能级跃迁到能级发出的光子的能量为0.66eV,小于金属钙的逸出功,所以不能使金属钙发生光电效应。
故选B。
17.C
【详解】A.根据光子的动量与波长之间的关系,两种光子的动量之比为,可知两个光子的波长之比为,A错误;
B.根据光子的能量与动量的关系,可知两个光子的能量之比为,B错误;
CD.根据光电方程对两个光子分别有,
根据题意
可得
C正确,D错误。
故选C。
18.C
【详解】A.X射线是一种光,光在真空中传播速度始终为c,即X射线速度不变,故A错误;
B.根据
可知,X射线波长变长,则频率变小,故B错误;
C.根据
可知,X射线波长变长,则动量变小,故C正确;
D.结合上述可知,X射线波长变长,则频率变小,根据
可知,能量变小,故D错误。
故选C。
19.C
【详解】A.散射后,射线的频率变小,光子的能量也变小,A错误;
B.光子与电子碰撞时,也遵循动量守恒,能量守恒关系,B错误;
C.由
得
则光子动量相等,能量也相等,C正确;
D.光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性,D错误。
故选C。
20.D
【详解】A.甲、乙、丙图都是衍射图样,只有丁是干涉图样,故A错误;
B.干涉和衍射都是光波动性的体现,所有四幅图都证明光子具有波动性,故B错误;
C.丁是双缝干涉,条纹间距满足,蓝光波长比红光更短,因此条纹间距会变小,故C错误;
D.光波是概率波,亮纹处是光子到达概率大的位置,暗纹处光子到达概率小,故D正确。
故选D。
21.C
【详解】A.图乙是激光照射螺旋弹簧产生的衍射图样,衍射现象只能说明光具有波动性,而说明光是横波的关键现象是偏振,衍射本身无法区分横波和纵波,故A错误;
B.图丙是X射线照射DNA产生的衍射图样,衍射是波特有的现象,这说明 X 射线(光)具有波动性,而非粒子性。粒子性的典型现象是光电效应、康普顿效应,故B错误;
C.题目中,通过激光照射螺旋弹簧得到的衍射图样,类比X射线照射DNA得到的衍射图样,进而分析出DNA的螺旋结构,这正是类比思想的典型应用。故C正确;
D.根据光子能量可知,光子能量与波长成反比。已知激光的波长远大于X射线的波长,因此激光光子的能量小于X射线光子的能量,故D错误。
故选C。
22.A
【详解】A.衍射是波特有的固有性质,光的衍射现象可以直接反映光的波动性,故A正确;
B.黑体辐射的实验规律无法用经典波动理论解释,普朗克通过能量子假说才完成解释,体现的是辐射能量的量子化,不能反映光的波动性,故B错误;
C.光电效应需用光子说解释,证明光具有一份一份的能量,反映的是光的粒子性,故C错误;
D.康普顿效应证明光子除了能量外还具有动量,光子和实物粒子一样满足动量、能量守恒,反映的是光的粒子性,故D错误。
故选A。
23.D
【详解】当波通过尺寸与其波长相近的障碍物或狭缝时,会发生明显的衍射现象。对于粒子而言,德布罗意波长λ决定了其波动性,衍射的明显程度通常与波长λ和狭缝宽度的比值相关,当接近或大于1时,衍射现象非常明显,则可知电子的衍射现象最明显。
故选D。
24.C
【详解】设电子经过电压加速后速度大小为,由动能定理得
电子的动量大小为
电子的德布罗意波长为
联立解得
因为
可解得
C正确,ABD错误。
故选C。
25.AC
【详解】A.光的频率
选项A正确;
B.光子的能量
选项B错误;
C.光子的动量
选项C正确;
D.在时间t内激光器发射的光子数
选项D错误。
故选AC。
26.A
【详解】根据质量数和电荷数守恒有
可知X为电子,电子是在核内中子转化为质子的过程中产生的。
故选A。
27.A
【详解】A.氢原子基态能量由电子与质子决定。反氢原子由正电子和反质子构成,电荷结构相同,能级结构不变,基态能量仍为,故A正确;
B.若中子衰变(β+衰变)生成质子、正电子,不符合电荷数守恒,故B错误;
C.正负电子对撞湮灭时,总动量为零,需产生至少两个光子以保证动量守恒。单个光子无法满足动量守恒,故C错误;
D.核聚变通常释放能量(如普通氘核、氚聚变)。反氘和反氚核聚变遵循相同规律,应释放能量而非吸收,故D错误。
故选A。
28.B
【详解】根据题意可知,钍核每俘获1个中子质量数加1,电荷数不变,每发生一次衰变,质量数不变,电荷数加1,钍核变成铀核,质量数加1,电荷数加2,则俘获1个中子,发生次衰败,即,
故选B。
29.C
【详解】A.根据质量数与电荷数守恒可知,该物质为,故A错误;
B.核聚变是轻核结合成重核的过程(如氢弹原理)。本题中的衰变是单个原子核自发转变为另一种原子核,属于放射性衰变(具体为衰变),而非核聚变,故B错误;
C.1g该物质经过110min即一个衰变周期,则有一半发生衰变,该物质质量变为0.5g,故C正确;
D.不带电,在磁场中不偏转,故D错误。
故选C。
30.B
【详解】A.原子核衰变时释放能量,根据质能方程,总质量会减少,新核总质量小于原核质量,故A错误;
B.半衰期定义为大量放射性原子核半数发生衰变所需的时间,题干中强调“大量”,符合定义,故B正确;
C.半衰期由原子核内部结构决定,与温度无关,故C错误;
D.半衰期不受化学方法影响,因化学变化不改变原子核性质,故D错误。
故选B。
31.B
【详解】设采集时大气中有x个原子和y个原子,由于的半衰期为139万年,故经过106天后原子的衰变个数可以忽略不计,的半衰期为53天,故经过106天后剩余数量为,故可得
解得
故选B。
32.D
【详解】A.根据质量数守恒和电荷数守恒可知衰变为时产生电子,即β粒子,故A错误;
B.根据质量数守恒和电荷数守恒可知衰变为时产生,即α粒子,故B错误;
CD.根据题意可知的半衰期大于的半衰期,现用相同数目的和各做一块核电池,经过相同的时间,经过的半衰期的次数多,所以数目小于的数目,故D正确,C错误。
故选D。
33.D
【详解】根据受核反应满足质量数和电荷数守恒可知,Y是粒子(),三种射线的穿透能力,射线最强,射线最弱;三种射线的电离能力,射线最强,射线最弱。
故选D。
34.C
【详解】根据题意设半衰期为t0的元素原子核数为x,另一种元素原子核数为y,依题意有
经历2t0后有
联立可得
,
在时,原子核数为x的元素经历了4个半衰期,原子核数为y的元素经历了2个半衰期,则此时未衰变的原子核总数为
故选C。
35.C
【详解】A.由图示可知,原子核衰变后放出的粒子与新核所受的洛伦兹力方向相反,而两者速度方向相反,则知两者的电性相同,新核带正电,则放出的必定是a粒子,发生了a衰变,故A错误;
B.原子核衰变过程系统动量守恒,由动量守恒定律可知,放出的a粒子与新核的动量大小相等,粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力
解得
由此可知,半径与电荷量成反比,由于新核的电荷量较大,则大圆是a粒子的轨迹,根据左手定则可知,a粒子做逆时针运动,故B错误;
C.由于两圆半径之比为1:45,由半径与电荷量成反比可知,a粒子的电荷量为2,新核的电荷量为90,则原来静止的原子核的电荷量为92,即原子序数为92,故C正确;
D.粒子的运动周期
可知两粒子在磁场中运动的周期不相等 ,故D错误。
故选C。
36.A
【详解】根据动量守恒定律可知,生成的两粒子动量等大反向,则根据
解得
可知电荷量较大的在磁场中的运动半径较小,即Th核的运转半径小于X。因两粒子均带正电,速度反向,可知运动轨迹为外切圆。
故选A。
37.AC
【详解】A.核反应过程中质量数守恒,有质量亏损,A正确;
B.该反应是核聚变反应,B错误;
CD.在真空中,该反应动量守恒,由于相撞前氘核与氚核动量大小相等,方向相反,系统总动量为零。故反应后氦核与中子的动量也大小相等,方向相反。
由
得反应粒子获得的动能之比为
而两个粒子获得的总动能为,故获得的动能,
获得的动能。故C正确,D错误。
故选AC。
38.A
【详解】A.相同质量的核燃料,轻核聚变比重核裂变释放的核能更多,A正确;
B.根据质量数守恒和核电荷数守恒可知,氘氚核聚变的核反应方程为
B错误;
C.核聚变的核反应燃料主要是氘核和氚核,C错误;
D.核聚变反应过程中放出大量能量,有质量亏损,D错误。
故选A。
39.A
【详解】A.因为高温时才能使得粒子的热运动剧烈,才有可能克服他们自身相互间的排斥力,使得它们间的距离缩短,才能发生聚变,故A正确;
B.核聚变中电荷是守恒的,故B错误;
C.因为太阳一直在发生核聚变,需要放出大量能量,根据质能方程可知是要消耗一定的质量的,故C错误;
D.核聚变的方程为
题中为核裂变方程,故D错误。
故选A。
40.C
【详解】A.衰变是自发的,不需要外部作用激发也能发生,故A错误;
B.经过两个半衰期,有的粒子发生衰变,剩下的粒子占开始时的,故B错误;
C.根据核反应的过程质量数守恒,则
可知
故C正确;
D.该核反应是聚变反应,反应过程中有质量亏损,故D错误。
故选C。
41.BD
【详解】α粒子为氦原子核He,根据核反应方程遵守电荷数守恒和质量数守恒,A选项中的X1为He,B选项中的X2为He,C选项中的X3为中子n,D选项中的X4为He。
故选BD。
42.C
【详解】A.比结合能为结合能与核子总数的比值,不是结合能,则的比结合能不是,故A错误;
B.核裂变反应中,重核()分裂成较轻的核(),通常较轻的核比重核更稳定,这是因为重核核子的比结合能较低,而轻核的核子的比结合能较高,即比更稳定,故B错误;
C.核反应中质量数守恒,故新核Y的质量数为:
质量数为质子数和中子数的总和,即核子总数,故C正确;
D.在核反应堆中,镉棒通常用作控制棒,镉具有很高的中子吸收截面,能够吸收中子,即镉棒的作用是吸收中子,而不是将快中子变成慢中子,故D错误;
故选C。
43.AD
【详解】A.卢瑟福根据图①的α粒子散射实验结果,少数α粒子发生了大角度偏转,提出了原子核式结构模型,故A正确;
B.重核裂变的核反应方程为:
左侧的中子体现了链式反应,不能够消去,故B错误;
C.β射线带负电,α射线带正电,γ射线不带电,根据左手定则可知,图③中向左偏转的是α射线,向右偏转的是β射线,不偏转的是γ射线,故C错误;
D.一群处于n=3能级的氢原子发出的光的光子能量的最大值为
可知,能使逸出功为3.34eV的锌板发生光电效应,故D正确。
故选AD。
44.C
【详解】A.根据质量数和电荷数守恒可知,衰变方程为
即衰变方程中的X=234,故A错误;
B.是α粒子,穿透能力比γ射线弱,故B错误;
C.比结合能越大越稳定,由于衰变成为了,故比稳定,即比的比结合能小,故C正确;
D.半衰期由原子核本身决定的,与温度等外部因素无关,故D错误。
故选C。
45.D
【详解】A.根据核反应方程
可知衰变为衰变,选项A错误;
B.比多2个质子,少1个中子,选项B错误;
C.因反应放出能量,生成物更加稳定,可知的比结合能大于的比结合能,选项C错误;
D.经过32万年,即经过两个半衰期,则剩余质量为
选项D正确。
故选D。
46.AC
【详解】A.发生衰变后,原子核更稳定,所以的比结合能小于的比结合能,故A正确;
B.为衰变过程释放出的核能,不是的结合能,故B错误;
C.衰变后核处于高能级,其向低能级跃迁时伴随放出γ射线,故C正确;
D.根据核反应过程中质量数和电荷数守恒,可知X为α粒子(),但铀238核的半衰期不随温度变化。故D错误。
故选AC。
47.B
【详解】A.质量数的原子核比结合能最大,意味着这些原子核的核子结合得最为紧密,要将其分开需要更多的能量,因此这些原子核最稳定,发生核反应时会吸收大量能量,故A不符合题意;
B.铀核裂变生成中等核,比结合能增大,释放能量,故B符合题意;
C.两个氢核聚变为氦核的过程是一个轻核聚变的过程,在这个过程中,由于比结合能的增加,会有质量亏损,因此这个过程需要释放能量,而不是吸收能量,故C不符合题意;
D.比结合能越大,原子核越稳定,故D不符合题意。
故选B。
48.B
【详解】A.在铀核裂变的过程中,动量守恒,故A错误;
BD.设X为,由核电荷数守恒可知
可得
由质量数守恒得
解得
所以该核反应方程中的X为,故B正确,D错误;
C.由能量守恒定律可知,该核反应中释放的核能为
故C错误。
故选B。
49.D
【详解】AB.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为1,为氕核,AB错误;
CD.根据质能方程可知,由于质量亏损核反应放出的核能为
C错误、D正确。
故选D。
50.D
【详解】A.根据质量数与电荷数守恒可知X为,故A错误;
B.核反应方程式中,生成物比反应物稳定,则的比结合能大于的比结合能,故B错误;
CD.核反应放出的能量为
由能量守恒可得
解得
故C错误,D正确。
故选D。
51.D
【详解】A.衰变方程中,钚衰变为铀,原子序数减少2,质量数减少4,符合衰变特征,放出氦核。因此,X应为α粒子而非中子,故A错误;
B.比结合能高的核更稳定。衰变产物铀比钚更稳定,说明铀的比结合能更高。比结合能与平均核子质量成反比,因此的平均核子质量大于,故B错误;
C.比结合能是原子核总结合能除以核子数。表达式对应的是衰变释放的核能,而并不是钚的比结合能,故C错误;
D.质量亏损
释放能量
换算为焦耳:,数量级为,故D正确。
故选D。
52.A
【详解】A.图(a)中的电子束通过铝箔时的衍射图样证实电子具有波动性,故A正确;
B.图(b)中根据左手定则可知射线2为射线,电离本领最弱,故B错误;
C.图(c)中用石墨或重水使中子减速,为了减缓核反应速度,需将镉棒插入一些,吸收更多的中子减缓核反应速度,故C错误;
D.β射线能穿透塑料板却难以穿透钢板,射线可穿透钢板,故图(d)中的β射线穿透能力比射线弱,故D错误。
故选A。
53.B
【详解】A.当滑片P向b端移动时,光电管两端的正向电压增大,光电流I会先增大,当达到饱和电流后,I不会再变化,故A错误;
B.一群处于同一激发态的氢原子能发出6种频率的光,说明这群氢原子处于能级,只有3种光能发生光电效应,3种光子能量分别为12.75eV、12.09eV、10.2eV,有一种恰好能发生光电效应,说明阴极K的逸出功为10.2eV,故B正确;
C.由图丙可知,a光的遏止电压最大,由
可知a光的光子能量最大,频率最大,波长最小,根据双缝干涉条纹间距公式
可知a光条纹间距最小,故C错误;
D.根据光电效应方程
A光光子能量最大,为12.75eV,则,故D错误。
故选B。
54.B
【详解】A.图甲中,钠原子跃迁时辐射的光的波长中的光子对应的能级差最大,则波长最短,A错误;
B.图乙中,射线③的穿透力最强,电离作用最弱,属于原子核内释放的γ光子,B正确;
C.图丙中,光电效应中电流表与电压表示数图像,Q的截止电压大于R,根据,可知Q的波长小于R的波长,C错误;
D.图丁中, a、b两种金属的遏止电压Uc随入射光的频率v的关系图像,根据,金属a的截止频率小,D错误。
故选B。
55.A
【详解】A.图甲说明产生光电效应时,a光照射时对应的饱和电流最大,则单位时间内逸出的光电子数最多,故A正确;
B.图乙说明在散射实验中,大多数粒子经金箔后仍沿原来方向运动,只有少数粒子产生了较大角度的偏转,极少数粒子偏转角很大,有的几乎沿原路返回,故B错误;
C.若光子能量为,照射某一个处于激发态的氢原子,根据氢原子吸收光子的能量,跃迁至激发态,最多可以产生种不同频率的光,故C错误;
D.由图丁原子核与原子核相比,前者比结合能较小,核子的平均质量大;结合能等于比结合能乘以核子数,后者结合能较大,故D错误;
故选A。
56.AD
【详解】A.康普顿通过甲图实验证实了光子具有粒子性,故A正确;
B.图乙为α粒子散射实验,根据散射结果卢瑟福提出了原子的核式结构,故B错误;
C.汤姆孙利用图丙装置发现了电子,测出电子的电荷量的是密立根,故C错误;
D.赫兹通过丁图实验证实了关于光的电磁波理论,故D正确。
故选AD。
57.B
【详解】A.汤姆孙发现电子,表明原子内部具有复杂结构,而非原子核,故A错误;
B.卢瑟福通过α粒子散射实验,发现原子中心存在一个极小的核,提出了核式结构模型,故B正确;
C.β衰变是中子转化为质子并释放电子,原子核内质子数增加1,而非失去质子,故C错误;
D.比结合能越大,核子平均质量越小,原子核越稳定;比结合能越小则越不稳定,故D错误。
故选B。
58.A
【详解】A.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,人们由此认识到原子不是组成物质的最小微粒,A正确;
B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型,B错误;
C.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实验规律,C错误;
D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子核具有复杂结构,并没有发现原子中存在原子核,D错误。
故选A。
59.BC
【详解】A.根据光电效应方程,可知遏止电压越大,光的频率越大。甲图中,光的遏止电压小于光的遏止电压,因此光的频率小于光的频率,故A错误;
B.乙图是卢瑟福的粒子散射实验,该实验中,大多数粒子穿过金箔后几乎沿原方向运动,少数发生大角度偏转,极少数被反弹。卢瑟福据此提出原子的核式结构模型,故B正确;
C.裂变生成中等质量的原子核、,比结合能增大,核反应过程释放核能,根据质能方程,可知存在质量亏损,因此、原子核的总质量小于原子核的质量,故C正确;
D.根据黑体辐射规律,黑体温度升高时,各种波长的辐射强度都增加,辐射强度的极大值向波长更短、频率更高的方向移动,故D错误。
故选BC。
60.A
【详解】A.图甲中,重核裂变成原子核和,核子的平均质量变小,可知裂变过程释放能量,原子核和更稳定,可知重核的比结合能小于原子核和的比结合能,故A正确;
B.图乙中,左侧只有一条缝,在光屏上得到中间的条纹最亮最宽、两侧条纹逐渐变暗变窄的图样,即单色平行光线通过狭缝得到的衍射图样,故B错误;
C.图丙为卢瑟福粒子散射实验,根据实验结果卢瑟福提出了原子的核式结构,故C错误;
D.图丁,中间有隔板的绝热容器,现抽掉隔板,气体向真空的膨胀不对外做功,故根据热力学第一定律,又,故气体的内能保持不变,温度不变,最终温度等于,故D错误。
故选A。
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
D
A
B
C
BC
B
C
D
B
题号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
答案
C
A
AD
A
BD
B
C
C
C
D
题号
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
答案
C
A
D
C
AC
A
A
B
C
B
题号
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
答案
B
D
D
C
C
A
AC
A
A
C
题号
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
答案
BD
C
AD
C
D
AC
B
B
D
D
题号
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
答案
D
A
B
B
A
AD
B
A
BC
A
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