题目内容
| 下列说法正确的是: |
A.物体温度降低,一定对外放热 B.物体内能增加,温度一定升高 C.热量能自发地从高温物体传给低温物体 D.热量能自发地从低温物体传给高温物体 |
试题答案
C下列说法正确的是
| A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子 |
| B.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量ε和动量p跟它对所应的波的频率 |
| C.光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方 |
| D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短 |
下列说法正确的是
A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子
B.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量ε和动量p跟它对所应的波的频率
和波长λ之间,遵从关系
和![]()
C.光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方
D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短
E.将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期将发生变化
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| A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子 |
| B.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量ε和动量p跟它对所应的波的频率 |
| C.光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方 |
| D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短 |
下列说法正确的是:
A.气体吸收热量,其分子的平均动能就增大
B.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到-283℃
C. 热量可以从低温物体传递到高温物体,但一定要引起其它的变化
D.在巴耳末公式
中,只能取n=1、2、3…一系列的正整数
)(5分)下列说法正确的是
A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子
B.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量ε和动量p跟它对所应的波的频率γ和波长λ之间,遵从关系
和![]()
C.光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方
D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短
E.将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期将发生变化
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(1)下列说法正确的是________
A.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应
C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短
D.将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期不发生改变
(2)北京时间2011年3月11日在日本海域发生强烈地震,并引发了福岛核电站产生大量的核辐射,经研究,其中核辐射的影响最大的是铯137(
Cs),可广泛散布到几百公里之外,且半衰期大约是30年左右).请写出铯137发生β衰变的核反应方程:________.如果在该反应过程中释放的核能为E,则该反应过程中质量亏损为________.(已知碘(I)为53号元素,钡(Ba)为56号元素)
(3)如图甲所示,光滑水平面上有A、B两物块,已知A物块的质量mA=1 kg.初始时刻B静止,A以一定的初速度向右运动,之后与B发生碰撞并一起运动,它们的位移-时间图象如图乙所示(规定向右为位移的正方向),则物体B的质量为多少?
A.已知一个水分子的质量和水的摩尔质量,可以计算出阿伏伽德罗常数
B.做功与热传递的本质不同在于做功导致能量转化,热传递导致内能转移
C.机械能可能全部转化为内能,内能也可以全部用来做功以转化成机械能
D.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
E.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到一293℃
(2)如图所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm,先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银
面比中管内水银面高2cm,求:
①稳定后右管内的气体压强p;
②左管A端插入水银槽的深度h.(大气压强p0=76cm Hg)
A.物体从外界吸收热量,其内能一定增加
B.物体对外界做功,其内能一定减少
C.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动
D.电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递
(2)如图,柱形容器内用不漏气的轻质绝热活塞封闭一定量的理想气体,容器外包裹保温材料.开始时活塞至容器底部的高度为H1,容器内气体温度与外界温度均为T0.在活塞上逐步加上多个砝码后,活塞下降到距容器底部H2处;然后取走容器外的保温材料,活塞位置继续下降,最后静止于距容器底部H3处.已知大气压强为p0.求:
①气体最后的压强;
②活塞由H1下降到距容器底部H2的过程中气体温度升高了多少.
(A)气体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和;
(B)气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能也随之改变;
(C)功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功;
(D)热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体;
(E)一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小;
(F)一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加.
(II)一气象探测气球,在充有压强为1.00atm(即76.0cmHg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m3.在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内氦气逐渐减小到此高度上的大气压36.0cmGg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变.此后停止加热,保持高度不变.已知在这一海拔高度气温为-48.0℃.求:
(1)氦气在停止加热前的体积;
(2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积.
(A)气体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和;
(B)气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能也随之改变;
(C)功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功;
(D)热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体;
(E)一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小;
(F)一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加.
(II)一气象探测气球,在充有压强为1.00atm(即76.0cmHg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m3.在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内氦气逐渐减小到此高度上的大气压36.0cmGg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变.此后停止加热,保持高度不变.已知在这一海拔高度气温为-48.0℃.求:
(1)氦气在停止加热前的体积;
(2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积.
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