2013年高考物理 考前预测核心考点专项突破《热学原子物理》

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1、新课标2013年高考考前预测核心考点专项突破热学原子物理热学是研究与温度有关的热现象的科学。分子动理论是物质的微观结构学说,是宏观现象与微观本质的联系纽带;能的转化和守恒定律是自然界普遍适用的规律,热力学第二定律表明热现象的宏观过程都具有方向性阿伏伽德罗常数是联系宏观量与微观量的桥梁;压强是联系力学状态和热学状态的纽带.光的直线传播、光的反射定律、光的折射定律是光传播的基本规律,平面镜成像、棱镜色散偏移等光现象是这些基本规律的应用,高考试题多是从光线的传播方向,通过做光路图、计算等方式来考查学生对基本规律的理解和应用。光的本性复习中,要知道光本性学说的历史发展概况:从牛顿支持的微粒说,

2、到惠更斯的波动说,到麦克斯韦的电磁说,再到爱因斯坦的光子说。对这四个学说的实验基础、学说内容、要能较好理解。原子和原子核知识,是人类对物质结构的认识史,重点是核式结构、玻尔理论、原子核衰变、质能方程、核反应方程等。要熟记一些重要的史实和核反应方程,“考课本”、“不回避陈题”是本章高考题的特点。[典型例题]例1、下列叙述中,正确的是(C)A、布朗运动就是液体分子的热运动B、对一定质量的气体加热,内能一定增加C、1千克0℃水的内能比1千克0℃冰的内能大D、分子间的距离r越小,分子引力越小,分子斥力越大例2、下列说法正确的是(C)A、布朗运动就是颗粒分子的热运动A、分子的势能随分子间距离的增

3、大而增大B、分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小C、气体分子的平均动能越大,气体压强越大例3.图中气缸内盛有定量的理想气体,气缸壁是导热的,缸外环境保持恒温,活塞与气缸壁的接触是光滑的,但不漏气.现将活塞杆与外界连接使缓慢地向右移动,这样气体将等温膨胀并通过杆对外做功.若已知理想气体的内能只与温度有关,则下列说法正确的是(C)A、气体是从单一热源吸热,全用来对外做功,因此此过程违反热力学第二定律B、气体是从单一热源吸热,但并未全用来对外做功,所以此过程不违反热力学第二定律C、气体是从单一热源吸热,全用来对外做功,但此过程不违反热力学第二定律D、上述A、B、C三种说法都不

4、对例4、一定质量的理想气体,在不与外界发生热交换的情况下,可能实现的变化为(AC)A、温度升高,压强变大,体积减小B、温度升高,压强不变,体积增大C、温度降低,压强减小,体积增大D、温度降低,压强减小,体积不变PV=nRT例5、一束复色可见光射到置于空气中的平板玻璃上,穿过玻璃后从下表面射出,变为a、b两束平行单色光,如图所示,对于两束单色光来说(BC)A、玻璃对a的折射率较大B、a光在玻璃中传播的速度较大V=C/nC、b光每个光子的能量较大D、b光的波长较长例6、用同一束单色光,在同一条件下,先后照射锌片和银片,都能产生光电效应。对于这两个过程。下列所列四个物理量中一定相同的是(A)

5、,可能相同的是(C)。A、入射光子的能量B、逸出功C、光电子的动能D、光电子的最大初动能Ek=hr-W例7、下列几种光现象中,能说明光是横波的是(B)A、薄膜干涉现象B、偏振现象C、多普勒效应D、光电效应例8、下列说法正确的是(BC)A、当氢原子从量子数n=2的状态跃迁到n=6的状态时,发射出光子B、放射性元素的半衰期是指大量该元素的原子核中有半数发生衰变需要的时间C、同一元素的两种同位素具有相同的质子数D、中子与质子结合成氘核时吸收能量例9、若原子的某内层电子被电离形成空位,其它层的电子跃迁到该空位上时,会将多余的能量以电磁辐射的形式释放出来,此电磁辐射就是原子的特征X射线.内层空位

6、的产生有多种机制,其中的一种称为内转换,即原子中处于激发态的核跃迁回基态时,将跃迁时释放的能量交给某一内层电子,使此内层电子电离而形成空位(被电离的电子称为内转换电子).的原子核从某一激发态回到基态时,可将能量交给内层电子(如、、层电子,、、标记原子中最靠近核的三个电子层)使其电离.实验测得从原子的、、层电离出的电子的动能分别为、、.则可能发射的特征X射线的能量为(AC)A、B、C、D、0.093MeV0.017MeV0.004MeVOBA挡光板挡光板例10、如图所示,AOB是由某种透明物质制成的圆柱体横截面(O为圆心),折射率为.今有一束平行光以45o的入射角射向柱体的OA平面,这些

7、光线中有一部分不能从柱体的AB面上射出,设凡射到OB面的光线全部被吸收,也不考虑OA面的反射,求圆柱AB面上能射出光线的部分占AB表面的几分之几?1/2[随堂训练]一、选择题1.如图是观察布朗运动时每隔30,记录1次的微粒位置连线图,开始时微粒在位置1,以后的位置依次是2、3、4、……,由此图得到的下列结论中正确的是()A.此图反映了观察时间内微粒的运动轨迹B.此图只是间接地反映了液体分子运动是无规则运动C.若在第75s再观察一次,微粒应处于位

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