2019-2020年高中物理 章末检测卷二(含解析)粤教版选修3-5

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1、2019-2020年高中物理章末检测卷二(含解析)粤教版选修3-5一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分)1.下列关于光的波粒二象性的说法中正确的是(  )A.一束传播的光,有的光是波,有的光是粒子B.由光电效应现象可知光子与电子是同一种粒子;从双缝干涉实验结果看出,光波与机械波是同一种波C.在一束光中,光子间的相互作用使光表现出波的性质D.光是一种波,同时也是一种粒子,光子说并未否定电磁说,在光子能量ε=hν中,频率ν仍表示的是波的特性答案 D解析 光具有波粒二象性,有时表现为波动性,有时表现为粒子性,所以选项A错

2、误;电子属于实物粒子,光子不是,光波与机械波都能发生干涉现象,但光波与机械波有着本质的不同,所以选项B错误;波动性是光的固有特性,不是光子间相互作用的结果,所以选项C错误;光子说在承认光具有粒子性的同时,认为光也具有波动性,所以选项D正确.2.当具有5.0eV能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的电子具有的最大初动能是1.5eV.为了使这种金属发生光电效应,入射光的最低能量为(  )A.1.5eVB.3.5eVC.5.0eVD.6.5eV答案 B解析 本题考查光电效应方程及逸出功.由Ek=hν-W0得W0=hν-Ek=5

3、.0eV-1.5eV=3.5eV则入射光的最低能量为hνmin=W0=3.5eV,故正确选项为B.3.xx年全世界物理学家评选出“十大最美物理实验”,排名第一的为1961年物理学家利用“托马斯·杨”双缝干涉实验装置进行的电子干涉实验.如图1所示,从辐射源射出的电子束经两个靠近的狭缝后在显微镜的荧光屏上出现干涉条纹,该实验说明(  )图1A.光具有波动性B.光具有波粒二象性C.微观粒子也具有波动性D.微观粒子的波是一种电磁波答案 C解析 干涉现象是波的特征,电子是微观粒子,它能产生干涉现象,表明电子等微观粒子具有波动性.但此实验不

4、能说明电子等微观粒子的波就是电磁波.4.根据玻尔理论,在氢原子中,量子数n越大,则(  )A.电子轨道半径越小B.核外电子运动速度越大C.原子能量越大D.电势能越小答案 C解析 由rn=n2r1可知A错.氢原子在n能级的能量En与基态能量E1的关系为En=.因为能量En为负值,所以n越大,则En越大,所以C正确.核外电子绕核运动所需的向心力由库仑力提供:k=.可知rn越大,速度越小,则B错.由E=Ek+Ep可知D错.5.图2氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子的能级

5、示意图如图2所示,在具有下列能量的光子或者电子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是(  )A.42.8eV(光子)B.43.2eV(电子)C.41.0eV(电子)D.54.4eV(光子)答案 A解析 由于光子能量不可分,因此只有能量恰好等于两能级能量差的光子才能被氦离子吸收,故选项A中光子不能被吸收,选项D中光子能被吸收;而实物粒子(如电子)只要能量不小于两能级能量差,均可被吸收.故选项B、C中的电子均能被吸收.6.图3研究光电效应规律的实验装置如图3所示,用频率为ν的光照射光电管阴极K时,有光电子产生.由于光电管K、A间加的

6、是反向电压,光电子从阴极K射出后将向阳极A做减速运动.光电流i由图中电流计G测出,反向电压U由电压表V测出.当电流计示数恰好为零时,电压表的示数称为遏止电压Uc.下列表示光电效应实验规律的图象中,不正确的是(  )答案 B解析 当入射光频率为ν时,光电子的最大初动能Ek=hν-W0,要使光电流为零,则eUc=Ek,即eUc=hν-W0,由此可知B错误;在发生光电效应时光电流强度与光强成正比,A正确;当光强和频率一定时,反向电压越大,到达阳极A的光电子数越少,光电流越小,C正确;光电效应的发生是瞬时的,因此在10-9s时间后达到恒

7、定值,D正确.7.用不同频率的光分别照射钨和锌,产生光电效应,根据实验可画出光电子的最大初动能Ek随入射光频率ν变化的Ek-ν图线.已知钨的逸出功是4.54eV,锌的逸出功为4.62eV,若将二者的图线画在同一个Ek-ν坐标系中,则正确的图是(  )答案 A解析 根据光电效应方程Ek=hν-W0可知,Ek-ν图象的斜率为普朗克常量h,因此图中两线应平行,故C、D错误;图线与横轴的交点表示恰能发生光电效应(光电子动能为零)时的入射光频率即极限频率,由光电效应方程可知,逸出功越大的金属对应的入射光的频率越高,所以能使金属锌发生光电效

8、应的极限频率较高,所以A正确,B错误.二、双项选择题(本题共5小题,每小题5分,共25分)8.关于原子结构,下列说法中正确的是(  )A.利用α粒子散射实验可以估算原子核的半径B.利用α粒子散射实验可以估算核外电子的运动半径C.原子的核式结构模型很好地解释了氢原

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