2018年高考物理专题提升练习卷:近代物理初步练习卷

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1、近代物理初步专题练习卷一.选择题1.图示是用来监测在核电站工作的人员受到辐射情况的胸章,通过照相底片被射线感光的区域,可以判断工作人员受到何种辐射.当胸章上1mm铝片和3mm铝片下的照相底片被感光,而5mm铅片下的照相底片未被感光时,则工作人员可能受到了辐射的射线是()A.a和卩B.a和丫C.卩和丫D.a、卩和丫【答案】A2.2017年1月9日,大亚湾反应堆中微子实验工程获得国家自然科学一等奖。大多数原子核发生核反应的过程中都伴着中微子的产生,例如核裂变、核聚变、卩衰变等。下列关于核反应的说法正

2、确的是234222A.90Th衰变为86Rn,2341B.1H+1H—>2Hc+On是a衰变方程,刃Th->91pa+-ic是卩衰变方程2351144891C.92u+0n->56Ba+36Kr+30n是核裂变方程,也是氢弹的核反应方程414171D.高速运动的a粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,其核反应方程为2He+7N—8o+in经过3次a衰变,2次卩衰变2342340【答案】A材料艳钙镁钛逸出功(eV)2.142.873.664.334.983.如图为氢原子能级图,5种金属的逸出功如下表:4

3、-O.R5313114013购大量处在〃=4能级的氢原子向低能级跃迂时,可产生多种不同频率的光。现将其中频率最大的光,分别照射在以上5种金属的表面。则在这五种金属表面逸出的光电子中,最大的动能约为()A.7.77eVB.10.61eVC.11.46eVD.12.75eV【答案】B4.用如图甲所示的电路研究光电效应中光电流强度与照射光的强弱、频率等物理量的关系.图中A,K两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调.分别用d,b,c三束单色光照射,调节A,K间的电压U,得到光电流/与电压U的关系如

4、图乙所示.由图可知的光强更强些A.单色光Q和C的频率相同,但0的光强更弱些B.单色光b的频率小于G的频率C.改变电源的极性不可能有光电流产生【答案】A5.下列说法正确的是.()A.电子的衍射图样表明电子具有波动性B.氢原子从某激发态跃迁至基态要吸收特定频率的光子C.在光电效应现象中,金属的逸出功随入射光的频率增大而增大D.在光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的强度有关【答案】A6.下列关于放射性现象的说法中,正确的是()A.原子核发生a衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4B.

5、原子核发生a衰变时,生成核与a粒子的总质量等于原来的原子核的质量C.原子核发生卩衰变时,生成核的质量数比原来的原子核的质量数多1D.单质的铀238与化合物中的铀238的半衰期是相同的【答案】D7.下列说法中错误的有()A.太阳内部发生的核反应是热核反应B.光电效应揭示了光具有粒子性C.动量相同的质子和电子,它们的徳布罗意波的波长相等D.原子核发生一次0衰变,该原子外层就失去一个电子【答案】D8.如图所示,用频率为V。的光照射菜金属能够使验电器指针张开,当用频率为2v°的单色光照射该金属时()A.

6、一定能发生光电效应A.验电器指针带负电A.金属的逸出功增大B.逸出电子的最大初动能变为原来的2倍【答案】A4.(多选)以下说法正确的是()A.a衰变是原子核内的变化所引起的B.某金属产生光电效应,当照射光的颜色不变而增大光强时,光电子的最大初动能将增大C.当氢原子以n=4的状态跃迁到的状态时,要辐射光子D.^N+HC+He是a衰变方程【答案】AC5.(多选)1905年,爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说。在给出与光电效应有关的四个图像中,下列说法正

7、确的是()图3A.图1中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说法锌板带正电,验电器带负电B.图2中,从光电流与电压的关系图像中可以看出,电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关UeC.图3中,若电子电量用e表示,岭、匕.、S已知,由U(.-v图像可求得普朗克常量的表达式为=—」D.图4中,由光电子最大初动能幼与入射光频率W的关系图像可知该金属的逸出功为E或/【答案】CD6.(多选)下列说法中正确的是()A.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的

8、初动能大B.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大C.光电子的最大初动能随入射光频率增大而增大D.在光照条件不变的情况下,对发射出来的光电子加上正向电压对光电子加速,所加电压不断增大,光电流也不断增大【答案】BC7.(多选)下列说法中正确的是()A.放射性元素的半衰期与温度、压强无关B.玻尔理论认为,原子中的核外电子轨道是量子化的C.“原子由电子和带正电的物质组成"是通过卢瑟福a粒子散射实验判定的D.天然放射性元素2329oTh(U)

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