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这是一套《2025届高中物理三轮冲刺高考真题:经典重现 考题再练 一、近代物理(课件 练习,共2份)》资源,包含一、近代物理.pptx、一、近代物理.docx欢迎下载使用,下面是关于《一、近代物理.docx》的文档简介内容:一、近代物理
1.(2024·广东卷·2)我国正在建设的大科学装置——“强流重离子加速器”。其科学目标之一是探寻神秘的“119号”元素,科学家尝试使用核反应Y+Am→X+n产生该元素。关于原子核Y和质量数A,下列选项正确的是:
A.Y为Fe,A=299 B.Y为Fe,A=301
C.Y为Cr,A=295 D.Y为Cr,A=297
2.(2022·江苏卷·4)上海光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后:
A.频率减小 B.波长减小 C.动量减小 D.速度减小
3.(2022·海南卷·2)下列属于β衰变的是:
A.UThHe
B.HeOH
C.Pae
D.+n→Ba+Kr+n
4.(2023·浙江6月选考·5)“玉兔二号”装有核电池,不惧漫长寒冷的月夜。核电池将Pu衰变释放的核能一部分转换成电能。的衰变方程为Pu→He,则:
A.衰变方程中的X等于233
BHe的穿透能力比γ射线强
CPu比U的比结合能小
D.月夜的寒冷导致Pu的半衰期变大
5.(2023·山东卷·1)“梦天号”实验舱携带世界首套可相互比对的冷原子钟组发射升空,对提升我国导航定位、深空探测等技术具有重要意义。如图所示为某原子钟工作的四能级体系,原子吸收频率为ν0的光子从基态能级Ⅰ跃迁至激发态能级Ⅱ,然后自发辐射出频率为ν1的光子,跃迁到钟跃迁的上能级2,并在一定条件下可跃迁到钟跃迁的下能级1,实现受激辐射,发出钟激光,最后辐射出频率为ν3的光子回到基态。该原子钟产生的钟激光的频率ν2为:
A.ν0+ν1+ν3 B.ν0+ν1-ν3
C.ν0-ν1+ν3 D.ν0-ν1-ν3
6.(2024·浙江1月选考·12)氢原子光谱按频率展开的谱线如图所示,此四条谱线满足巴耳末公式=R∞(-),n=3,4,5,6。用Hδ和Hγ光进行如下实验研究,则:
A.照射同一单缝衍射装置,Hδ光的中央明条纹宽度宽
B.以相同的入射角斜射入同一平行玻璃砖,Hδ光的侧移量小
C.以相同功率发射的细光束,真空中单位长度上Hγ光的平均光子数多
D.相同光强的光分别照射同一光电效应装置,Hγ光的饱和光电流小
7.(2022·广东卷·5)目前科学家已经能够制备出能量量子数n较大的氢原子。氢原子第n能级的能量为En=,其中E1=-13.6 eV。如图是按能量排列的电磁波谱,要使n=20的氢原子吸收一个光子后,恰好失去一个电子变成氢离子,被吸收的光子是:
A.红外线波段的光子 B.可见光波段的光子
C.紫外线波段的光子 D.X射线波段的光子
8.(2022·河北卷·4)如图是密立根于1916年发表的钠金属光电效应的遏止电压Uc与入射光频率ν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hνc
B.钠的截止频率为8.5×1014Hz
C.图中直线的斜率为普朗克常量h
D.遏止电压Uc与入射光频率ν成正比
9.(2023·辽宁卷·6)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
10.(2019·全国卷Ⅱ·15)太阳内部核反应的主要模式之一是质子—质子循环,循环的结果可表示为HHe+e+2ν,已知H和He的质量分别为mp=1.007 8 u和mα=4.002 6 u,1 u=931 MeV/c2,c为光速。在4个H转变成1个He的过程中,释放的能量约为:
A.8 MeV B.16 MeV C.26 MeV D.52 MeV
11.(2021·江苏卷·8)如图所示,分别用1、2两种材料作K极进行光电效应探究,其截止频率ν1<ν2,保持入射光不变,则光电子到达A极时动能的最大值Ekm随电压U变化关系的图像是:
A B C D
12.(2023·浙江1月选考·11)被誉为“中国天眼”的大口径球面射电望远镜已发现660余颗新脉冲星,领先世界。天眼对距地球为L的天体进行观测,其接收光子的横截面半径为R。若天体射向天眼的辐射光子中,有η(η<1)倍被天眼接收,天眼每秒接收到该天体发出的频率为ν的N个光子。普朗克常量为h,则该天体发射频率为ν光子的功率为:
A. B. C. D.
13.(2008·江苏卷·12C(3))约里奥·居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素P衰变成Si的同时放出另一种粒子,这种粒子是 。是P的同位素,被广泛应用于生物示踪技术。1 mg P随时间衰变的关系如图所示,请估算4 mg的P经多少天的衰变后还剩0.25 mg?
答案精析
1.C [根据核反应方程Y+Am→X+n
设Y的质子数为y,根据电荷数守恒
则有y+95=119+0,可得y=24,
即Y为Cr;
根据质量数守恒,则有54+243=A+2
可得A=295,故选C。]
2.B [根据ε=hν可知光子的能量增加后,光子的频率增加,又根据λ=可知光子波长减小,故A错误,B正确;根据p=可知光子的动量增加,C错误;光子的速度为光速,光子速度不变,故D错误。]
3.C [A选项属于α衰变,放出了氦核He),A错误;B选项是卢瑟福发现质子H)的核反应方程,B错误;C选项属于β衰变,放出了电子e),C正确;D选项是重核裂变的核反应方程,D错误。]
4.C [根据质量数和电荷数守恒可知,衰变方程为Pu→UHe,即衰变方程中的X=234,故A错误,是α粒子,穿透能力比γ射线弱,故B错误;比结合能越大越稳定,由于Pu衰变成为U,故U比Pu稳定,即Pu比U的比结合能小,故C正确;半衰期由原子本身的特点决定,与温度等外部因素无关,故D错误。]
5.D [原子吸收频率为ν0的光子从基态能级Ⅰ跃迁至激发态能级Ⅱ时有EⅡ-EⅠ=hν0,且从激发态能级Ⅱ向下跃迁到基态能级Ⅰ的过程有EⅡ-EⅠ=hν1+hν2+hν3,联立解得ν2=ν0-ν1-ν3,故选D。]
6.C [根据巴耳末公式可知,Hγ光的波长较Hδ光的波长长,照射同一单缝衍射装置,Hγ光的中央明条纹宽度宽,故A错误;根据ν=可知Hγ光的频率较Hδ光的频率小,则Hγ光的折射率较小,以相同的入射角斜射入同一平行玻璃砖时Hγ光的偏折较小,侧移量小,故B错误;Hγ光的频率较小,由ε=hν知Hγ光的光子能量较小,以相同功率发射的细光束,Hγ光的光子数较多,真空中单位长度上Hγ光的平均光子数多,故C正确;相同光强的光分别照射同一光电效应装置时,若Hδ、Hγ光均能发生光电效应,由于Hγ光的频率较小,光子能量较小,光子数较多,则Hγ光的饱和光电流大,Hδ光的饱和光电流小,故D错误。]
7.A [要使处于n=20的氢原子吸收一个光子后恰好失去一个电子变成氢离子,则需要吸收光子的能量为E=0-() eV=0.034 eV,
结合题图可知被吸收的光子是红外线波段的光子,故选A。]
8.A [根据遏止电压与最大初动能的关系有
eUc=Ek,
根据爱因斯坦光电效应方程有Ek=hν-W0,
结合题图可知,当Uc为0时,解得W0=hνc,A正确;钠的截止频率为νc,根据题图可知,截止频率小于8.5×1014Hz,B错误;根据上述分析,有Uc=ν-可知题图中直线的斜率表示遏止电压Uc与入射光频率ν成线性关系,不是成正比,C、D错误。]
9.A [由题图可知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;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E=hν可知②的频率小于④的频率,选项B错误;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的能量,②的频率小于①的频率,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;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的能量,即④的频率大于①的频率,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Ek=hν-W逸出功,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。]
10.C [核反应质量亏损Δm=4×1.007 8 u-4.002 6 u=0.028 6 u,释放的能量ΔE=0.028 6×931 MeV≈26.6 MeV,选项C正确。]
11.C [光电管所加电压为正向电压,则根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子到达A极时动能的最大值Ekm=Ue+hν-hν截止,
可知Ekm-U图像的斜率相同,均为e;截止频率越大,则图像在纵轴上的截距越小,因ν1<ν2,则图像C正确,A、B、D错误。]
12.A [设天体发射频率为ν光子的功率为P,由题意可知Pt××η=Nhνt,解得P=故选A。]
13.正电子 56天
解析 由核反应过程中电荷数和质量数守恒可写出核反应方程:→Si+e,可知这种粒子是正电子。由题图可知P的半衰期为14天,4 mg的P衰变后还剩0.25 mg P,经历了4个半衰期,所以为56天。
1.(2024·广东卷·2)我国正在建设的大科学装置——“强流重离子加速器”。其科学目标之一是探寻神秘的“119号”元素,科学家尝试使用核反应Y+Am→X+n产生该元素。关于原子核Y和质量数A,下列选项正确的是:
A.Y为Fe,A=299 B.Y为Fe,A=301
C.Y为Cr,A=295 D.Y为Cr,A=297
2.(2022·江苏卷·4)上海光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后:
A.频率减小 B.波长减小 C.动量减小 D.速度减小
3.(2022·海南卷·2)下列属于β衰变的是:
A.UThHe
B.HeOH
C.Pae
D.+n→Ba+Kr+n
4.(2023·浙江6月选考·5)“玉兔二号”装有核电池,不惧漫长寒冷的月夜。核电池将Pu衰变释放的核能一部分转换成电能。的衰变方程为Pu→He,则:
A.衰变方程中的X等于233
BHe的穿透能力比γ射线强
CPu比U的比结合能小
D.月夜的寒冷导致Pu的半衰期变大
5.(2023·山东卷·1)“梦天号”实验舱携带世界首套可相互比对的冷原子钟组发射升空,对提升我国导航定位、深空探测等技术具有重要意义。如图所示为某原子钟工作的四能级体系,原子吸收频率为ν0的光子从基态能级Ⅰ跃迁至激发态能级Ⅱ,然后自发辐射出频率为ν1的光子,跃迁到钟跃迁的上能级2,并在一定条件下可跃迁到钟跃迁的下能级1,实现受激辐射,发出钟激光,最后辐射出频率为ν3的光子回到基态。该原子钟产生的钟激光的频率ν2为:
A.ν0+ν1+ν3 B.ν0+ν1-ν3
C.ν0-ν1+ν3 D.ν0-ν1-ν3
6.(2024·浙江1月选考·12)氢原子光谱按频率展开的谱线如图所示,此四条谱线满足巴耳末公式=R∞(-),n=3,4,5,6。用Hδ和Hγ光进行如下实验研究,则:
A.照射同一单缝衍射装置,Hδ光的中央明条纹宽度宽
B.以相同的入射角斜射入同一平行玻璃砖,Hδ光的侧移量小
C.以相同功率发射的细光束,真空中单位长度上Hγ光的平均光子数多
D.相同光强的光分别照射同一光电效应装置,Hγ光的饱和光电流小
7.(2022·广东卷·5)目前科学家已经能够制备出能量量子数n较大的氢原子。氢原子第n能级的能量为En=,其中E1=-13.6 eV。如图是按能量排列的电磁波谱,要使n=20的氢原子吸收一个光子后,恰好失去一个电子变成氢离子,被吸收的光子是:
A.红外线波段的光子 B.可见光波段的光子
C.紫外线波段的光子 D.X射线波段的光子
8.(2022·河北卷·4)如图是密立根于1916年发表的钠金属光电效应的遏止电压Uc与入射光频率ν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hνc
B.钠的截止频率为8.5×1014Hz
C.图中直线的斜率为普朗克常量h
D.遏止电压Uc与入射光频率ν成正比
9.(2023·辽宁卷·6)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
10.(2019·全国卷Ⅱ·15)太阳内部核反应的主要模式之一是质子—质子循环,循环的结果可表示为HHe+e+2ν,已知H和He的质量分别为mp=1.007 8 u和mα=4.002 6 u,1 u=931 MeV/c2,c为光速。在4个H转变成1个He的过程中,释放的能量约为:
A.8 MeV B.16 MeV C.26 MeV D.52 MeV
11.(2021·江苏卷·8)如图所示,分别用1、2两种材料作K极进行光电效应探究,其截止频率ν1<ν2,保持入射光不变,则光电子到达A极时动能的最大值Ekm随电压U变化关系的图像是:
A B C D
12.(2023·浙江1月选考·11)被誉为“中国天眼”的大口径球面射电望远镜已发现660余颗新脉冲星,领先世界。天眼对距地球为L的天体进行观测,其接收光子的横截面半径为R。若天体射向天眼的辐射光子中,有η(η<1)倍被天眼接收,天眼每秒接收到该天体发出的频率为ν的N个光子。普朗克常量为h,则该天体发射频率为ν光子的功率为:
A. B. C. D.
13.(2008·江苏卷·12C(3))约里奥·居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素P衰变成Si的同时放出另一种粒子,这种粒子是 。是P的同位素,被广泛应用于生物示踪技术。1 mg P随时间衰变的关系如图所示,请估算4 mg的P经多少天的衰变后还剩0.25 mg?
答案精析
1.C [根据核反应方程Y+Am→X+n
设Y的质子数为y,根据电荷数守恒
则有y+95=119+0,可得y=24,
即Y为Cr;
根据质量数守恒,则有54+243=A+2
可得A=295,故选C。]
2.B [根据ε=hν可知光子的能量增加后,光子的频率增加,又根据λ=可知光子波长减小,故A错误,B正确;根据p=可知光子的动量增加,C错误;光子的速度为光速,光子速度不变,故D错误。]
3.C [A选项属于α衰变,放出了氦核He),A错误;B选项是卢瑟福发现质子H)的核反应方程,B错误;C选项属于β衰变,放出了电子e),C正确;D选项是重核裂变的核反应方程,D错误。]
4.C [根据质量数和电荷数守恒可知,衰变方程为Pu→UHe,即衰变方程中的X=234,故A错误,是α粒子,穿透能力比γ射线弱,故B错误;比结合能越大越稳定,由于Pu衰变成为U,故U比Pu稳定,即Pu比U的比结合能小,故C正确;半衰期由原子本身的特点决定,与温度等外部因素无关,故D错误。]
5.D [原子吸收频率为ν0的光子从基态能级Ⅰ跃迁至激发态能级Ⅱ时有EⅡ-EⅠ=hν0,且从激发态能级Ⅱ向下跃迁到基态能级Ⅰ的过程有EⅡ-EⅠ=hν1+hν2+hν3,联立解得ν2=ν0-ν1-ν3,故选D。]
6.C [根据巴耳末公式可知,Hγ光的波长较Hδ光的波长长,照射同一单缝衍射装置,Hγ光的中央明条纹宽度宽,故A错误;根据ν=可知Hγ光的频率较Hδ光的频率小,则Hγ光的折射率较小,以相同的入射角斜射入同一平行玻璃砖时Hγ光的偏折较小,侧移量小,故B错误;Hγ光的频率较小,由ε=hν知Hγ光的光子能量较小,以相同功率发射的细光束,Hγ光的光子数较多,真空中单位长度上Hγ光的平均光子数多,故C正确;相同光强的光分别照射同一光电效应装置时,若Hδ、Hγ光均能发生光电效应,由于Hγ光的频率较小,光子能量较小,光子数较多,则Hγ光的饱和光电流大,Hδ光的饱和光电流小,故D错误。]
7.A [要使处于n=20的氢原子吸收一个光子后恰好失去一个电子变成氢离子,则需要吸收光子的能量为E=0-() eV=0.034 eV,
结合题图可知被吸收的光子是红外线波段的光子,故选A。]
8.A [根据遏止电压与最大初动能的关系有
eUc=Ek,
根据爱因斯坦光电效应方程有Ek=hν-W0,
结合题图可知,当Uc为0时,解得W0=hνc,A正确;钠的截止频率为νc,根据题图可知,截止频率小于8.5×1014Hz,B错误;根据上述分析,有Uc=ν-可知题图中直线的斜率表示遏止电压Uc与入射光频率ν成线性关系,不是成正比,C、D错误。]
9.A [由题图可知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;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E=hν可知②的频率小于④的频率,选项B错误;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的能量,②的频率小于①的频率,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;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的能量,即④的频率大于①的频率,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Ek=hν-W逸出功,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。]
10.C [核反应质量亏损Δm=4×1.007 8 u-4.002 6 u=0.028 6 u,释放的能量ΔE=0.028 6×931 MeV≈26.6 MeV,选项C正确。]
11.C [光电管所加电压为正向电压,则根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子到达A极时动能的最大值Ekm=Ue+hν-hν截止,
可知Ekm-U图像的斜率相同,均为e;截止频率越大,则图像在纵轴上的截距越小,因ν1<ν2,则图像C正确,A、B、D错误。]
12.A [设天体发射频率为ν光子的功率为P,由题意可知Pt××η=Nhνt,解得P=故选A。]
13.正电子 56天
解析 由核反应过程中电荷数和质量数守恒可写出核反应方程:→Si+e,可知这种粒子是正电子。由题图可知P的半衰期为14天,4 mg的P衰变后还剩0.25 mg P,经历了4个半衰期,所以为56天。