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            • 1.

              Ⅰ\(.[\)物理\(——\)选修\(3–3]\)

              \((1)\)下列说法正确的是\((\)  \()\)

              A. 液体中悬浮的颗粒越大,某时刻撞击它的分子越多,布朗运动越不明显

              B. 用“油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子直径等于滴在液面上的纯油酸体积除以相应油酸膜的面积

              C. 温度升高,每个分子的动能都增大,导致分子平均动能增大

              D. 冰箱内低温食品的热量自发地传到了冰箱外高温的空气

              E. 温度升高,有的分子动能可能增大,有的分子动能可能减小,但分子平均动能一定增大

              \((2)\)如图所示,圆柱形容器内用活塞封闭一定质量的理想气体,已知容器横截面积为\(S\),活塞重为\(G\),大气压强为\(P_{0}.\)若活塞固定,封闭气体温度升高\(1℃\),需吸收的热量为\(Q_{1}\);若活塞不固定,仍使封闭气体温度升高\(1℃\),需吸收的热量为\(Q_{2}.\)不计一切摩擦,在活塞可自由移动时,封闭气体温度升高\(1℃\),活塞上升的高度\(h\)应为多少?







              Ⅱ\(.[\)物理\(——\)选修\(3–4]\)

              \((1)\)如图\((a)\),在\(xy\)平面内有两个沿\(z\)方向做简谐振动的点波源\(S_{1}(0,4)\)和\(S_{2}(0,–2)\)。两波源的振动图线分别如图\((b)\)和图\((c)\)所示,两列波的波速均为\(1.00 m/s\)。两列波从波源传播到点\(A(8,–2)\)的路程差为________\(m\),两列波引起的点\(B(4,1)\)处质点的振动相互__________\((\)填“加强”或“减弱”\()\),点\(C(0,0.5)\)处质点的振动相互__________\((\)填“加强”或“减弱”\()\)。

              \((2)\)如图,一玻璃工件的上半部是半径为\(R\)的半球体,\(O\)点为球心;下半部是半径为\(R\)、高位\(2R\)的圆柱体,圆柱体底面镀有反射膜。有一平行于中心轴\(OC\)的光线从半球面射入,该光线与\(OC\)之间的距离为\(0.6R\)。已知最后从半球面射出的光线恰好与入射光线平行\((\)不考虑多次反射\()\)。求该玻璃的折射率。

            • 2.

              选修\(3—3\)模块

               \((1)\)下列说法中正确的是____\(. (\)选对一个给\(2\)分, 选对两个给\(3\)分, 选对三个给\(4\)分\(.\) 每选错一个扣\(2\)分, 最低得分为\(0\)分\()\)

              A. 饱和汽压随温度的升高而增大, 与体积无关

              B. 满足能量守恒定律的宏观过程并不都可以自发地进行

              C. 如果气体分子总数不变而气体温度升高, 气体分子的平均动能增大, 那么压强必然增大

              D. 某气体的摩尔体积为\(V\), 每个气体分子的体积为\(V_{0}\), 则阿伏加德罗常数\({{N}_{A}}=\dfrac{V}{{{V}_{0}}}\)

              E. 度相同分子质量不同的两种气体, 它们分子的平均动能一定相同温度

              F. 一滴油酸酒精溶液体积为\(V\), 在水面上形成的单分子油膜面积为\(S\), 则油酸分子的直径\(d=\dfrac{V}{S}\)

              \((2)\)若一个空的教室地面面积为\(15 m^{2}\), 高\(3 m\), 该房间空气温度为\(27 ℃\).

              \(①\)则该房间的空气在标准状况下占的体积\(V=?\)

              \(②\)已知空气的平均摩尔质量是\(M=2. 9×10^{-2}kg/mol\), 该房间的空气质量为多少\(?\)

              \(③\)设想该房间的空气从\(27 ℃\)等压降温到\(0 ℃\), 计算外界对这些空气做的功为多少\(?\)若同时这些空气放出热量\(5×10^{5}J\), 求这些空气的内能变化了多少\(?(\)已知大气压\(p_{0}=1×10^{5}Pa)\)

            • 3.

              \(⑴\)如图所示,甲分子固定在坐标原点\(O\)上,乙分子位于\(r\)轴上距原点\(r\)\({\,\!}_{2}\)的位置。虚线分别表示分子间斥力\(F\)\({\,\!}_{斥}\)和引力\(F\)\({\,\!}_{引}\)的变化情况,实线表示分子间的斥力和引力的合力\(F\)变化情况。若把乙分子由静止释放,则下列关于乙分子的说法正确的是\((\)  \()\)


              A.从\(r\)\({\,\!}_{2}\)到\(r\)\({\,\!}_{0}\),分子势能一直减小
              B.从\(r\)\({\,\!}_{2}\)到\(r\)\({\,\!}_{0}\),分子势能先减小后增加
              C.从\(r\)\({\,\!}_{2}\)到\(r\)\({\,\!}_{0}\),分子势能先增加后减小
              D.从\(r\)\({\,\!}_{2}\)到\(r\)\({\,\!}_{1}\)做加速运动,从\(r\)\({\,\!}_{1}\)向\(r\)\({\,\!}_{0}\)做减速运动
              \(⑵\)科学家已创造出一种利用细菌将太阳能转化为液体燃料的“人造树叶”系统,使太阳能取代石油成为可能。假设该“人造树叶”工作一段时间后,能将\(10\)\({\,\!}^{-6}\)\(g\)的水分解为氢气和氧气。已知水的密度\(ρ=1.0×10\)\({\,\!}^{3}\) \(kg/m\)\({\,\!}^{3}\),摩尔质量\(M=1.8×10\)\({\,\!}^{-2}\)\(kg/mol\),阿伏加德罗常数\(N\)\({\,\!}_{A}\)\(=6.0×10\)\({\,\!}^{23}\) \(mol\)\({\,\!}^{-1}\)。试求:\((\)结果均保留一位有效数字\()\)
              \(①\)被分解的水中含有水分子的总数\(N\);
              \(②\)一个水分子的体积\(V\)。
            • 4.

              \((\)一\()[\)选修模块\(3-3]\)

              \((1)\)关于布朗运动说法中,正确的是\((\)      \()\)


              A.布朗运动是液体分子的热运动

              B.布朗运动是固体分子的无规则运动

              C.布朗运动的激烈程度与温度无关

              D.布朗运动反映了液体分子运动的无规则性

              \((2)\)下列说法中正确的是\((\)      \()\)

              A.气体压强是由于气体分子间存在斥力引起的

              B.液晶既具有流动性又具有光学性质各向异性

              C.水黾可以停在水面上说明液体存在表面张力

              D.\(0 ℃\)的水和\(0 ℃\)的冰它们的分子平均动能不相同


              \((3)\)在做托里拆利实验时,玻璃管内有些残存的空气,此时玻璃管竖直放置,如图所示\(.\)假如把玻璃管竖直向上缓慢提升一段距离,玻璃管下端仍浸在水银中,则管内空气分子的密度将     ,空气分子对管中水银面的压力  \((\)选填“变大”、“不变”或“变小”\()\) .






              \((4)\)一定质量的理想气体由状态\(a\)沿\(abc\)变化到状态\(c\),吸收了\(340J\)的热量,并对外做功\(120J.\)若该气体由状态\(a\)沿\(adc\)变化到状态\(c\)时,对外做功\(40J\),则这一过程中气体    \((\)填“吸收”或“放出”\()\)      \(J\)热量.



              \((5)\)铁的密度\(ρ=7.8×10^{3}kg/m^{3}\)、摩尔质量\(M=5.6×10^{-2}kg/mol\),阿伏加德罗常数\(N_{A}=6.0×10^{23}mol^{-1}\),铁原子视为球体\(.\)试估算\((\)保留一位有效数字\()\):

              \(①\)铁原子的平均质量;\(②\)铁原子的平均直径.






              \((\)二\()[\)选修模块\(3-4]\)

              \((1)\)下列色散现象是通过干涉产生的是  

              A.在白光下观察肥皂泡呈现彩色

              B.一束太阳光通过三棱镜在墙壁上呈现彩色光斑

              C.两块玻璃砖叠放在一起,玻璃砖上表面出现彩色条纹

              D.将两支铅笔并排放置,其直缝与日光灯平行,通过直缝看到彩色条纹

              \((2)\)下列说法中正确的是   

              A.两列波相遇一定出现干涉现象

              B.变化的电场一定产生变化的磁场

              C.红外线波长比可见光长,主要特点是具有热效应

              D.当驱动力的频率等于系统固有频率时,受迫振动的振幅最大

              \((3)\)如图所示,\(P\)、\(Q\)是一列沿\(x\)正方向传播的简谐横波两时刻的波形图,由波形\(P\) 经过\(t=2s\)到波形\(Q.\)则波长\(λ=\)      \(m\),波速\(=\)      \(m/s\).




              \((4)\)我们想像这样一幅图景:一列火车以接近光速从观察者身边飞驰而过,火车里的观察者看到沿铁路电线杆距离   __\((\)填“变大”、“变小”、“不变”\()\),而地面上的观察者看到火车车窗的高度     \((\)填“变大”、“变小”、“不变”\()\) .


              \((5)\)用双缝干涉测量光的波长的实验中,已知两缝间的距离为\(0.3mm\),以某种单色光照射双缝时,在离双缝\(1.2m\)远的屏上,第\(1\)个亮条纹到第\(10\)个这条纹的中心间距为\(22.78mm.\)求\((\)保留二位有效数字\()\)



              \(①\)这种单色光的波长\(λ\);

              \(②\)双缝到第\(10\)条亮条纹中心的路程差\(S\).

            • 5.

              \((1)\)关于一定量的气体,下列说法正确的是_______

              A.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和

              B.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低

              C.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

              D.气体从外界吸收热量,其内能一定增加

              E.气体在等压膨胀过程中温度一定升高。

              \((2)\)长为\(1m\),开口竖直向上的玻璃管内,封闭着长为\(15cm\)的水银柱,封闭气体的长度为\(20cm\),如图所示,已知大气压强为\(75cmHg\),求:

              \((1)\)玻璃管水平放置时,管内气体的长度。

              \((2)\)玻璃管开口竖直向下时,管内气体的长度。水银是否流出?

            • 6.

              \((1)\)一定质量的理想气体从状态\(A\)经过状态\(B\)变化到状态\(C\),其\(V-T\)图象如图所示。下列说法正确的有________。


              A.\(A→B\)的过程中,气体对外界做功\(B.A→B\)的过程中,气体放出热量\(C.B→C\)的过程中,气体压强不变\(D.A→B→C\)的过程中,气体内能增加

              \((2)\)甲和乙图是某同学从资料中查到的两张记录水中炭粒运动位置连线的图片,记录炭粒位置的时间间隔均为\(30s\),两方格纸每格表示的长度相同。比较两张图片可知:若水温相同,________\((\)选填“甲”或“乙”\()\)中炭粒的颗粒较大:若炭粒大小相同,________\((\)选填“甲”或“乙”\()\)中水分子的热运动较剧烈。

              \((3)\)科学家可以运用无规则运动的规律来研究生物蛋白分子。资料显示,某种蛋白的摩尔质量为\(66kg/mol\),其分子可视为半径为\(3×10^{-9}m\)的球,已知阿伏加德罗常数为\(6.0×10^{23}mol^{-1}\)。请估算该蛋白的密度。\((\)计算结果保留一位有效数字\()\)

            • 7.

              \([\)物理\(——\)选修\(3-3]\)

              \((1)\)下列说法正确的是________。\((\)填正确答案标号\()\)

              A.气体温度升高,分子的平均动能一定增大

              B.单晶体和多晶体的主要区别是\(.\)多晶体没有固定熔点

              C.用“油膜法”来粗测分子大小时,可认为油滴在水面能形成单分子油膜

              D.保持温度不变,减小气体体积,可以增大饱和气压

              E.热量可以从低温物体传递到高温物体

              \((2)\)如图所示,两端开口、粗细均匀的长直\(U\)形玻璃管内由两段水银柱封闭着长度为\(15cm\)的空气柱,气体温度为\(300K\)时,空气柱在\(U\)形管的左侧,其上方水银柱长为\(25cm\),下方水银柱长为\(5cm\),\(U\)形玻璃管底部长为\(10cm\)。\((\)大气压强\(P_{0}=75cmHg\),圈中标注的长度单位均为\(cm)\)

              \((i)\)若气体的温度变为\(360K\),求封闭气体的长度

              \((ii)\)若保持气体的温度不变,从左侧井口处缓慢地注入\(10cm\)长的水银柱,管内的空气柱长为多少?

            • 8.

              \(3-3\)选考

              下列说法正确的是________。\((\)填正确答案标号\()\)

              A.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积

              B.一定质量的理想气体在体积不变的情况下,压强\(p\)与热力学温度\(T\)成正比

              C.气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大

              D.物理性质各向同性的一定是非晶体

              E.液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的

            • 9.

              \((1)\)在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,下列做法正确的是(    )\( (\)填正确答案标号 \()\)。

              A.用注射器吸取配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,若\(100\)滴溶液的体积是\(1mL\),则\(1\)滴溶液中含有油酸\(10^{-2}mL\)

              B.往浅盘里倒入适量的水,再将痱子粉或细石膏粉均匀地撒在水面上

              C.用注射器往水面上滴\(l\)滴油酸酒精溶液,同时将玻璃板放在浅盘上,并立即在玻璃板上描下油酸膜的形状

              D.将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,计算轮廓范围内正方形的个数,并求得油膜的面积

              E.根据\(l\)滴油酸溶液中油酸的体积\(v\)和油膜面积\(S\)就可以算出油膜厚度\(d=\dfrac{V}{S}\),即油酸分子的大小

              \((2)\)如图,上、下都与大气相通的直立圆筒竖直放置,中间用横截面积\(S=0. 01 m^{2}\)、质量不计的两个活塞\(A\)、\(B\)封闭着一定质量的理想气体,活塞\(B\)与一劲度系数\(k=1000N/m\)的弹簧相连,平衡时两活塞相距\(l_{0}=0.6m\)。现用力\(F\)向下压活塞\(A\),使其缓慢下移一段距离后再次平衡,此时力\(F= 500N\)。已知外界大气压强\(p_{0}=1.0×10^{5} Pa\),假定气体温度始终保持不变,不计一切摩擦,求


              \(( i)\)活塞\(A\)向下移动的距离\(h\);

              \(( ii)\)大气压强对活塞\(A\)和活塞\(B\)做的总功\(W\)。

            • 10.

              \((1)\)根据热学知识,下面说法正确的是_____。

              A.分子间作用力做正功,分子势能一定减少

              B.绝对零度就是当一定质量的气体体积为零时,用实验方法测出的温度

              C.气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的

              D.物体温度改变时物体内分子的平均动能一定改变

              E.在热传导中,热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体

              \((2)\)如图所示,一圆柱形绝热气缸开口向上竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为\(m\)、横截面积为\(s\),与容器底部相距\(h\)。现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量\(Q\)时停止加热,活塞上升了\(2h\)并稳定,此时气体的热力学温度为\(T_{1}\)。已知大气压强为\(P_{0}\),重力加速度为\(g\),活塞与气缸间无摩擦且不漏气。求:

              \(①\)加热过程中气体的内能增加量;

              \(②\)停止对气体加热后,在活塞上缓缓添加砂粒,当添加砂粒的质量为\(m_{0}\)时,活塞恰好下降了\(h\)。求此时气体的温度。

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