(选做题)(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡相应的答题区域内作答,如都作答则按A、B两小题评分)A.(选修模块3-3)如图所示,某种自动洗衣机进

(选做题)(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡相应的答题区域内作答,如都作答则按A、B两小题评分)A.(选修模块3-3)如图所示,某种自动洗衣机进

题型:不详难度:来源:
(选做题)(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡相应的答题区域内作答,如都作答则按A、B两小题评分)
A.(选修模块3-3)
如图所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.
(1)当洗衣缸内水位缓慢升高时,设细管内空气温度不变,
则被封闭的空气______
A.分子间的引力和斥力都增大
B.分子的热运动加剧
C.分子的平均动能增大
D.体积变小,压强变大
(2)若密闭的空气可视为理想气体,在上述(1)中空气体积变化的过程中,外界对空气做了
0.6J的功,则空气______(选填“吸收”或“放出”)了______J的热量;当洗完衣服缸内
水位迅速降低时,则空气的内能______(选填“增加”或“减小”).
(3)若密闭的空气体积V=1L,密度ρ=1.29kg/m3,平均摩尔质量M=0.029kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算该气体分子的总个数(结果保留一位有效数字).
B.(选修模块3-4)
(1)下列说法正确的是______
A.光的偏振现象说明光是纵波
B.全息照相利用了激光相干性好的特性
C.光导纤维传播光信号利用了光的全反射原理
D.光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大
(2)如图1所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,波的传播速度v=2m/s,试回答下列问题:
①x=4m处质点的振动函数表达式y=______cm;
②x=5m处质点在0~4.5s内通过的路程s=______cm.
(3)如图2所示,直角三角形ABC为一三棱镜的横截面,
∠A=30°.一束单色光从空气射向BC上的E点,并
偏折到AB上的F点,光线EF平行于底边AC.已
知入射方向与BC的夹角为θ=30°.试通过计算判断光在F点能否发生全反射.
C.(选修模块3-5)
(1)如图所示,小车与木箱紧挨着静放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法中正确的是______
A.男孩和木箱组成的系统动量守恒
B.小车与木箱组成的系统动量守恒
C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量相同
(2)若氢原子的基态能量为E(E<0),各个定态的能量值为En=E/n2(n=1,2,3…),则为使一处于基态的氢原子核外电子脱离原子核的束缚,所需的最小能量为______;若有一群处于n=2能级的氢原子,发生跃迁时释放的光子照射某金属能产生光电效应现象,则该金属的逸出功至多为______(结果均用字母表示).
(3)在某些恒星内,3个α粒子可以结合成一个612C核,已知612C核的质量为1.99502×10-26kg,α粒子的质量为6.64672×10-27kg,真空中的光速c=3×108m/s,计算这个反应中所释放的核能(结果保留一位有效数字).
答案
A.(选修模块3-3)
(1)A、水位上升,分子间距变小引力和斥力都增大,故A正确;
B、分子热运动由温度决定,这里温度不变,故B错误;
C、分子平均动能由温度决定,温度不变,故C错误;
D、由PV=C知体积减小压强增大,故D正确;
故选:AD
(2)由△U=Q+W知,温度不变时△U=0,W=0.6J时Q=-0.6J,即放出0.6J;当迅速降低水位时,气体对外界做功故内能减小.
(3)物质的量n=
ρV
M
,分子总数N=nNA=
ρV
M
NA

代入数据得N=2.68×1022≈3×1022
B.(选修模块3-4)
(1)A、偏振现象说明了光是一种横波,故A错误;
B、全息照相利用了激光相干性好的特性,故B正确;
C、光导纤维传播光信号利用了光的全反射原理,故C正确;
D、x=kyl/d,y为光的波长,l为筒长,d为双缝的间距,紫光的波长比红光的短,所以间距一定变小,故D错误;
故选:BC
(2)①波长λ=4m,周期T=λ/v=2s,振幅A=5cm,则y=-5sinπt cm
②n=t/T=2.25,则4.5s内路程s=4nA=45cm;
故答案为:①y=-5sinπt;②45
(3)光线在BC界面的入射角θ1=600、折射角θ2=300
根据折射定律得n=
sinθ1
sinθ2
=
sin600
sin300
=


3

由几何关系知,光线在AB界面的入射角为θ3=600
而棱镜对空气的临界角C的正弦值sinC=
1
n
=


3
3
则在AB界面的入射角θ3>C
所以光线在F点将发生全反射.
C.(选修模块3-5)
(1)A、男孩和木箱组成的系统在水平方向受到小车的摩擦力,动量不守恒,故A错误;
B、小车与木箱组成的系统在水平方向受到人的摩擦力,动量不守恒,故B错误;
C、男孩、小车与木箱三者组成的系统水平方向不受外力,动量守恒,故C正确;
D、木箱的动量增量与男孩、小车的动量减少量相同,故D错误;
故选:C
(2)电离态相当于把电子“移到”无穷远,即n=∞,能量=0,所以需要-E能量;由于第二能级回到基态的能量变化为 E=E1-E2=-
3
4
E
,所以逸出功最大为-
3
4
E

故答案为:-E,-
3
4
E

(3)由爱因斯坦质能方程△E=△mc2=(1.99502×10-26-3×6.64672×10-27)×3×108=9×10-13J;
故答案为:9×10-13 J
举一反三
静止在匀强磁场中的
63
Li核俘获一个运动方向垂直于磁场,速度大小为7.7×104m/s的中子,若发生核反应后只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核(
42
He).反应前后各粒子在磁场中的运动轨迹如图所示.
42
He核与另一种未知新粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径之比为40:3.
(1)写出此核反应的方程式.
(2)求产生的未知新粒子的速度.
(3)若
63
Li核的质量为m1,中子的质量为m2
42
He核的质量为m3,产生的新粒子的质量为m4,光在真空中的速度为c,计算上述核反应释放的核能.
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用光子能量为E的光束照射容器中的氢气,氢原子吸收光子后,能发射频率为ν1、ν2、ν3的三种光子,且ν1<ν2<ν3.入射光束中光子的能量应是(  )
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A.hν1B.h(ν23C.h(ν12D.h(ν123
一个中子和一个质子结合成氘核时要放出2.22MeV的能量,这些能量以γ光子的形式辐射出来.这一过程的核反应方程是______,质量亏损为______kg,此光子的波长为______m.
历史上第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后动能为0.5MeV的质子
11
H轰击静止的
AZ
X,生成两个动能均为8.9MeV的
42
He.(1MeV=1.6×10-13J)
①上述核反应方程为______.②质量亏损为______kg.
福岛核电站泄漏事故引起了人们对核安全更多的关注,如何更安全的利用核能成为人类迫切需要解决的问题.目前人们获取核能主要有两条途径:重核裂变和轻核聚变,其中核聚变的主要原料是氘,在海水中含量极其丰富.已知氘核的质量为m1,中子的质量为m2的质量为m3,质子的质量为m4,则下列说法中正确的是 (  )
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A.两个氘核聚变成一个所产生的另一个粒子是中子
B.两个氘核聚变成一个所释放的核能为(2m1-m3-m4)c2
C.福岛核电站是采用聚变释放能量的
D.与现行的核反应堆放能相比,受控核聚变不产生具有放射性的废物