专题16 原子和原子核波粒二象性 (解析版).docx
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- 专题16 原子和原子核波粒二象性 解析版 专题 16 原子 原子核 二象性 解析
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1、专题16 原子和原子核 波粒二象性一、单选题1(2023全国统考高考真题)在下列两个核反应方程中、,X和Y代表两种不同的原子核,以Z和A分别表示X的电荷数和质量数,则()A,B,C,D,【答案】D【详解】设Y电荷数和质量数分别为m和n,根据核反应方程质量数和电荷数守恒可知第一个核反应方程的核电荷数和质量数满足,第二个核反应方程的核电荷数和质量数满足,联立解得,故选D。2(2023山东统考高考真题)“梦天号”实验舱携带世界首套可相互比对的冷原子钟组发射升空,对提升我国导航定位、深空探测等技术具有重要意义。如图所示为某原子钟工作的四能级体系,原子吸收频率为的光子从基态能级I跃迁至激发态能级,然后自
2、发辐射出频率为的光子,跃迁到钟跃迁的上能级2,并在一定条件下可跃迁到钟跃迁的下能级1,实现受激辐射,发出钟激光,最后辐射出频率为的光子回到基态。该原子钟产生的钟激光的频率为()ABCD【答案】D【详解】原子吸收频率为的光子从基态能级I跃迁至激发态能级时有且从激发态能级向下跃迁到基态I的过程有联立解得故选D。3(2023北京统考高考真题)在发现新的物理现象后,人们往往试图用不同的理论方法来解释,比如,当发现光在地球附近的重力场中传播时其频率会发生变化这种现象后,科学家分别用两种方法做出了解释。现象:从地面P点向上发出一束频率为的光,射向离地面高为H(远小于地球半径)的Q点处的接收器上,接收器接收
3、到的光的频率为。方法一:根据光子能量(式中h为普朗克常量,m为光子的等效质量,c为真空中的光速)和重力场中能量守恒定律,可得接收器接收到的光的频率。方法二:根据广义相对论,光在有万有引力的空间中运动时,其频率会发生变化,将该理论应用于地球附近,可得接收器接收到的光的频率,式中G为引力常量,M为地球质量,R为地球半径。下列说法正确的是()A由方法一得到,g为地球表面附近的重力加速度B由方法二可知,接收器接收到的光的波长大于发出时光的波长C若从Q点发出一束光照射到P点,从以上两种方法均可知,其频率会变小D通过类比,可知太阳表面发出的光的频率在传播过程中变大【答案】B【详解】A由能量守恒定律可得解得
4、选项A错误;B由表达式可知即接收器接受到的光的波长大于发出的光的波长,选项B正确;C若从地面上的P点发出一束光照射到Q点,从以上两种方法均可知,其频率变小,若从Q点发出一束光照射到P点,其频率变大,选项C错误;D由上述分析可知,从地球表面向外辐射的光在传播过程中频率变小;通过类比可知,从太阳表面发出的光的频率在传播过程中变小,选项D错误。故选B。4(2023北京统考高考真题)下列核反应方程中括号内的粒子为中子的是()ABCD【答案】A【详解】A根据电荷数和质量数守恒知,核反应方程为故A符合题意;B根据电荷数和质量数守恒知,核反应方程为故B不符合题意;C根据电荷数和质量数守恒知,核反应方程为故C
5、不符合题意;D根据电荷数和质量数守恒知,核反应方程为故D不符合题意。故选A。5(2023海南统考高考真题)钍元素衰变时会放出粒子,其中粒子是()A中子B质子C电子D光子【答案】C【详解】放射性元素衰变时放出的三种射线、分别是氦核流、电子流和光子流。故选C。6(2023辽宁统考高考真题)原子处于磁场中,某些能级会发生劈裂。某种原子能级劈裂前后的部分能级图如图所示,相应能级跃迁放出的光子分别设为。若用照射某金属表面时能发生光电效应,且逸出光电子的最大初动能为Ek,则()A和的能量相等B的频率大于的频率C用照射该金属一定能发生光电效应D用照射该金属逸出光电子的最大初动能小于Ek【答案】A【详解】A由
6、图可知和对应的跃迁能级差相同,可知和的能量相等,选项A正确;B因对应的能级差小于对应的能级差,可知的能量小于的能量,根据可知的频率小于的频率,选项B错误;C因对应的能级差小于对应的能级差,可知的能量小于,的频率小于,则若用照射某金属表面时能发生光电效应,用照射该金属不一定能发生光电效应,选项C错误;D因对应的能级差大于对应的能级差,可知的能量大于,即的频率大于,因用照射某金属表面时能逸出光电子的最大初动能为Ek,根据则用照射该金属逸出光电子的最大初动能大于Ek,选项D错误。故选A。7(2023天津统考高考真题)关于太阳上进行的核聚变,下列说法正确的是()A核聚变需要在高温下进行B核聚变中电荷不
7、守恒C太阳质量不变D太阳核反应方程式:【答案】A【详解】A因为高温时才能使得粒子的热运动剧烈,才有可能克服他们自身相互间的排斥力,使得它们间的距离缩短,才能发生聚变,故A正确;B核聚变中电荷是守恒的,故B错误;C因为太阳一直在发生核聚变,需要放出大量能量,根据质能方程可知是要消耗一定的质量的,故C错误;D核聚变的方程为题中为核裂变方程,故D错误。故选A。8(2023山西统考高考真题)一电子和一粒子从铅盒上的小孔O竖直向上射出后,打到铅盒上方水平放置的屏幕P上的a和b两点,a点在小孔O的正上方,b点在a点的右侧,如图所示。已知粒子的速度约为电子速度的,铅盒与屏幕之间存在匀强电场和匀强磁场,则电场
8、和磁场方向可能为()A电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向里B电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向外C电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向里D电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向外【答案】C【详解】A带电粒子在电场和磁场中运动,打到a点的粒子电场力和洛伦兹力平衡,当电场向左磁场垂直直面向里时,因粒子带正电,则受到向左的电场力和向左的洛伦兹力,则会打到a点左侧;同理电子带负电,受到向右的电场力和向右的洛伦兹力,则电子会打到a点右侧,A错误;B因粒子带正电,设带电量为2q,速度v,电子带负电,电量-q,电子速度vv,若电场方向向左,磁场方向向外,则如果粒子打在a点则受到向左的电场力和向右的洛伦兹力
9、平衡因电子带负电,电量-q,且电子速度大,受到向左的洛伦兹力qvB大于向右的电场力qE,则电子从而向左偏转;同理如果电子打在a点,则,所以此时粒子向左的电场力2qE大于向右的洛伦兹力2qvB,则向左偏转,不会打在b点,B错误;CD电场方向向右,磁场垂直纸面向里,如果粒子打在a点,即向右的电场力和向左的洛伦兹力平衡电子速度大,受到向右的洛伦兹力qvB大于向左的电场力qE则向右偏转,从而达到b点;同理如果电子打在a,则粒子向右的电场力2qE大于向左的洛伦兹力2qvB从而向右偏转,会打在b点;同理电场向右磁场垂直纸面向外时,粒子受到向右的电场力和洛伦兹力,电子受到向左的电场力和洛伦兹力不能受力平衡打
10、到a点,故C正确,D错误;故选C。9(2023湖北统考高考真题)2022年10月,我国自主研发的“夸父一号”太阳探测卫星成功发射。该卫星搭载的莱曼阿尔法太阳望远镜可用于探测波长为的氢原子谱线(对应的光子能量为)。根据如图所示的氢原子能级图,可知此谱线来源于太阳中氢原子()A和能级之间的跃迁B和能级之间的跃迁C和能级之间的跃迁D和能级之间的跃迁【答案】A【详解】由图中可知n=2和n=1的能级差之间的能量差值为与探测器探测到的谱线能量相等,故可知此谱线来源于太阳中氢原子n=2和n=1能级之间的跃迁。故选A。10(2023山西统考高考真题)铯原子基态的两个超精细能级之间跃迁发射的光子具有稳定的频率,
11、铯原子钟利用的两能级的能量差量级为10-5eV,跃迁发射的光子的频率量级为(普朗克常量,元电荷)()A103HzB106HzC109HzD1012Hz【答案】C【详解】铯原子利用的两能极的能量差量级对应的能量为由光子能量的表达式可得,跃迁发射的光子的频率量级为跃迁发射的光子的频率量级为109Hz。故选C。11(2023浙江统考高考真题)“玉兔二号”装有核电池,不惧漫长寒冷的月夜。核电池将衰变释放的核能一部分转换成电能。的衰变方程为,则()A衰变方程中的X等于233B的穿透能力比射线强C比的比结合能小D月夜的寒冷导致的半衰期变大【答案】C【详解】A根据质量数和电荷数守恒可知,衰变方程为即衰变方程
12、中的X=234,故A错误;B是粒子,穿透能力比射线弱,故B错误;C比结合能越大越稳定,由于衰变成为了,故比稳定,即比的比结合能小,故C正确;D半衰期由原子核本身决定的,与温度等外部因素无关,故D错误。故选C。12(2023湖南统考高考真题)2023年4月13日,中国“人造太阳”反应堆中科院环流器装置创下新纪录,实现403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,为可控核聚变的最终实现又向前迈出了重要的一步,下列关于核反应的说法正确的是()A相同质量的核燃料,轻核聚变比重核裂变释放的核能更多B氘氚核聚变的核反应方程为C核聚变的核反应燃料主要是铀235D核聚变反应过程中没有质量亏损【答案】A【详解】A相同
13、质量的核燃料,轻核聚变比重核裂变释放的核能更多,A正确;B根据质量数守恒和核电荷数守恒可知,氘氚核聚变的核反应方程为B错误;C核聚变的核反应燃料主要是氘核和氚核,C错误;D核聚变反应过程中放出大量能量,有质量亏损,D错误。故选A。13(2023全国统考高考真题)2022年10月,全球众多天文设施观测到迄今最亮伽马射线暴,其中我国的“慧眼”卫星、“极目”空间望远镜等装置在该事件观测中作出重要贡献。由观测结果推断,该伽马射线暴在1分钟内释放的能量量级为 。假设释放的能量来自于物质质量的减少,则每秒钟平均减少的质量量级为(光速为)ABCD【答案】C【详解】根据质能方程可知,则每秒钟平均减少的质量为则
14、每秒钟平均减少的质量量级为。故选C。14(2023浙江高考真题)被誉为“中国天眼”的大口径球面射电望远镜已发现660余颗新脉冲星,领先世界。天眼对距地球为L的天体进行观测,其接收光子的横截面半径为R。若天体射向天眼的辐射光子中,有倍被天眼接收,天眼每秒接收到该天体发出的频率为v的N个光子。普朗克常量为h,则该天体发射频率为v光子的功率为()ABCD【答案】A【详解】设天体发射频率为v光子的功率为P,由题意可知其中t=1s,解得故选A。15(2023浙江高考真题)宇宙射线进入地球大气层与大气作用会产生中子,中子与大气中的氮14会产生以下核反应:,产生的能自发进行衰变,其半衰期为5730年,利用碳
15、14的衰变规律可推断古木的年代下列说法正确的是()A发生衰变的产物是B衰变辐射出的电子来自于碳原子的核外电子C近年来由于地球的温室效应,引起的半衰期发生微小变化D若测得一古木样品的含量为活体植物的,则该古木距今约为11460年【答案】D【详解】A根据即发生衰变的产物是,选项A错误;B衰变辐射出的电子来自于原子核内的中子转化为质子时放出的电子,选项B错误;C半衰期是核反应,与外界环境无关,选项C错误; D若测得一古木样品的含量为活体植物的,可知经过了2个半衰期,则该古木距今约为57302年=11460年,选项D正确。故选D。16(2022天津高考真题)从夸父逐日到羲和探日,中华民族对太阳的求知探
16、索从未停歇。2021年10月,我国第一颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”顺利升空。太阳的能量由核反应提供,其中一种反应序列包含核反应:,下列说法正确的是()AX是中子B该反应有质量亏损C比的质子数多D该反应是裂变反应【答案】B【详解】A根据核反应过程满足质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为1,可知X是质子,故A错误;BD两个轻核结合成质量较大的核,核反应属于聚变反应,反应过程存在质量亏损,释放能量,故B正确,D错误;C与的质子数相同,均为2个质子,故C错误。故选B。17(2022福建高考真题)2011年3月,日本发生的大地震造成了福岛核电站核泄漏。在泄露的污染物中含有大量放射性元
17、素,其衰变方程为,半衰期为8天,已知,则下列说法正确的是()A衰变产生的射线来自于原子的核外电子B该反应前后质量亏损C放射性元素发生的衰变为衰变D经过16天,75%的原子核发生了衰变【答案】D【详解】A衰变时,原子核内中子转化为质子和电子,大量电子从原子核释放出来形成射线,故A错误;B该反应前后质量亏损为故B错误;C放射性元素发生的衰变为衰变,故C错误;D由于半衰期为8天,可知经过16天,即经过两个半衰期,75%的原子核发生了衰变,故D正确。故选D。18(2022重庆高考真题)如图为氢原子的能级示意图。已知蓝光光子的能量范围为2.53 2.76eV,紫光光子的能量范围为2.76 3.10eV。
18、若使处于基态的氢原子被激发后,可辐射蓝光,不辐射紫光,则激发氢原子的光子能量为()A10.20eVB12.09eVC12.75eVD13.06eV【答案】C【详解】由题知使处于基态的氢原子被激发后,可辐射蓝光,不辐射紫光,则由蓝光光子能量范围可知从氢原子从n = 4能级向低能级跃迁可辐射蓝光,不辐射紫光(即从n = 4,跃迁到n = 2辐射蓝光),则需激发氢原子到n = 4能级,则激发氢原子的光子能量为DE = E4E1= 12.75eV故选C。19(2022北京高考真题)2021年5月,中国科学院全超导托卡马克核聚变实验装置()取得新突破,成功实现了可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄
19、氏度20秒等离子体运行,创造托卡马克实验装置运行新的世界纪录,向核聚变能源应用迈出重要一步。等离子体状态不同于固体、液体和气体的状态,被认为是物质的第四态。当物质处于气态时,如果温度进一步升高,几乎全部分子或原子由于激烈的相互碰撞而离解为电子和正离子,此时物质称为等离子体。在自然界里,火焰、闪电、极光中都会形成等离子体,太阳和所有恒星都是等离子体。下列说法不正确的是()A核聚变释放的能量源于等离子体中离子的动能B可以用磁场来约束等离子体C尽管等离子体整体是电中性的,但它是电的良导体D提高托卡马克实验装置运行温度有利于克服等离子体中正离子间的库仑斥力【答案】A【详解】A核聚变释放的能量源于来自于
20、原子核的质量亏损,A错误;B带电粒子运动时,在匀强磁场中会受到洛伦兹力的作用而不飞散,故可以用磁场来约束等离子体,B正确;C等离子体是各种粒子的混合体,整体是电中性的,但有大量的自由粒子,故它是电的良导体,C正确;D提高托卡马克实验装置运行温度,增大了等离子体的内能,使它们具有足够的动能来克服库仑斥力,有利于克服等离子体中正离子间的库仑斥力,D正确。本题选择错误的,故选A。20(2022北京高考真题)氢原子从某激发态跃迁到基态,则该氢原子()A放出光子,能量增加B放出光子,能量减少C吸收光子,能量增加D吸收光子,能量减少【答案】B【详解】氢原子从某激发态跃迁到基态,则该氢原子放出光子,且放出光
21、子的能量等于两能级之差,能量减少。故选B。21(2022江苏高考真题)上海光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后()A频率减小B波长减小C动量减小D速度减小【答案】B【详解】AB根据可知光子的能量增加后,光子的频率增加,又根据可知光子波长减小,故A错误,B正确;CD根据可知光子的动量增加;又因为光子质量不变,根据可知光子速度增加,故C错误,D错误。故选B。22(2022海南高考真题)下列属于衰变的是()ABCD【答案】C【详解】A该反应属于衰变,放出了氦核(),A错误;B该反应是卢瑟福发现质子()的核反应方程,B错误;C该反应属于衰变,放出了电子(),C正确;D该反应是重核裂变的
22、核反应方程,D错误。故选C。23(2022河北统考高考真题)如图是密立根于1916年发表的钠金属光电效应的遏止电压与入射光频率的实验曲线,该实验直接证明了爱因斯坦光电效应方程,并且第一次利用光电效应实验测定了普朗克常量h。由图像可知()A钠的逸出功为B钠的截止频率为C图中直线的斜率为普朗克常量hD遏止电压与入射光频率成正比【答案】A【详解】A根据遏止电压与最大初动能的关系有根据电效应方程有当结合图像可知,当为0时,解得A正确;B钠的截止频率为,根据图像可知,截止频率小于,B错误;C结合遏止电压与光电效应方程可解得可知,图中直线的斜率表示,C错误;D根据遏止电压与入射光的频率关系式可知,遏止电压
23、与入射光频率成线性关系,不是成正比,D错误。故选A。24(2022辽宁高考真题)2022年1月,中国锦屏深地实验室发表了首个核天体物理研究实验成果。表明我国核天体物理研究已经跻身国际先进行列。实验中所用核反应方程为,已知、的质量分别为,真空中的光速为c,该反应中释放的能量为E。下列说法正确的是()AX为氘核BX为氚核CD【答案】D【详解】AB根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为1,为氕核,AB错误;CD根据质能方程可知,由于质量亏损核反应放出的能量为C错误、D正确。故选D。25(2022湖北统考高考真题)上世纪四十年代初,我国科学家王淦昌先生首先提出证明中微子存在的实验
24、方案:如果静止原子核俘获核外K层电子e,可生成一个新原子核X,并放出中微子e,即 。根据核反应后原子核X的动能和动量,可以间接测量中微子的能量和动量,进而确定中微子的存在。下列说法正确的是()A原子核X是B核反应前后的总质子数不变C核反应前后总质量数不同D中微子的电荷量与电子的相同【答案】A【详解】AC根据质量数守恒和电荷数守恒有,X的质量数为7,电荷数为3,可知原子核X是,A正确、C错误;B由选项A可知,原子核X是,则核反应方程为 + + ,则反应前的总质子数为4,反应后的总质子数为3,B错误;D中微子不带电,则中微子的电荷量与电子的不相同,D错误。故选A。26(2022浙江统考高考真题)如
25、图为氢原子的能级图。大量氢原子处于n=3的激发态,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射逸出功为2.29eV的金属钠。下列说法正确的是()A逸出光电子的最大初动能为10.80eVBn=3跃迁到n=1放出的光子动量最大C有3种频率的光子能使金属钠产生光电效应D用0.85eV的光子照射,氢原子跃迁到n=4激发态【答案】B【详解】A从n=3跃迁到n=1放出的光电子能量最大,根据可得此时最大初动能为故A错误;B根据又因为从n=3跃迁到n=1放出的光子能量最大,故可知动量最大,故B正确;C大量氢原子从n=3的激发态跃迁基态能放出种频率的光子,其中从n=3跃迁到n=2放出的光子能量为不能使金属钠产生光电
26、效应,其他两种均可以,故C错误;D由于从n=3跃迁到n=4能级需要吸收的光子能量为所以用0.85eV的光子照射,不能使氢原子跃迁到n=4激发态,故D错误。故选B。27(2022广东高考真题)目前科学家已经能够制备出能量量子数n较大的氢原子。氢原子第n能级的能量为,其中。图是按能量排列的电磁波谱,要使的氢原子吸收一个光子后,恰好失去一个电子变成氢离子,被吸收的光子是()A红外线波段的光子B可见光波段的光子C紫外线波段的光子DX射线波段的光子【答案】A【详解】要使处于n=20的氢原子吸收一个光子后恰好失去一个电子变成氢离子,则需要吸收光子的能量为则被吸收的光子是红外线波段的光子。故选A。28(20
27、22湖南统考高考真题)关于原子结构和微观粒子波粒二象性,下列说法正确的是()A卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征B玻尔的原子理论完全揭示了微观粒子运动的规律C光电效应揭示了光的粒子性D电子束穿过铝箔后的衍射图样揭示了电子的粒子性【答案】C【详解】A波尔的量子化模型很好地解释了原子光谱的分立特征,A错误;B玻尔的原子理论成功的解释了氢原子的分立光谱,但不足之处,是它保留了经典理论中的一些观点,如电子轨道的概念,还不成完全揭示微观粒子的运动规律,B错误;C光电效应揭示了光的粒子性,C正确;D电子束穿过铝箔后的衍射图样,证实了电子的波动性,质子、中子及原子、分子均具有波动性,D错误。故选C
28、。29(2022山东统考高考真题)碘125衰变时产生射线,医学上利用此特性可治疗某些疾病。碘125的半衰期为60天,若将一定质量的碘125植入患者病灶组织,经过180天剩余碘125的质量为刚植入时的()ABCD【答案】B【详解】设刚植入时碘的质量为,经过180天后的质量为m,根据代入数据解得故选B。30(2022全国统考高考真题)两种放射性元素的半衰期分别为和,在时刻这两种元素的原子核总数为N,在时刻,尚未衰变的原子核总数为,则在时刻,尚未衰变的原子核总数为()ABCD【答案】C【详解】根据题意设半衰期为t0的元素原子核数为x,另一种元素原子核数为y,依题意有经历2t0后有联立可得,在时,原子
29、核数为x的元素经历了4个半衰期,原子核数为y的元素经历了2个半衰期,则此时未衰变的原子核总数为故选C。31(2022全国统考高考真题)一点光源以113W的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为6 10 - 7m的光,在离点光源距离为R处每秒垂直通过每平方米的光子数为3 1014个。普朗克常量为h = 6.63 10 - 34Js。R约为()A1 102mB3 102mC6 102mD9 102m【答案】B【详解】一个光子的能量为E = h为光的频率,光的波长与频率有以下关系c = 光源每秒发出的光子的个数为P为光源的功率,光子以球面波的形式传播,那么以光源为原点的球面上的光子数相同,此时距光源的
30、距离为R处,每秒垂直通过每平方米的光子数为3 1014个,那么此处的球面的表面积为S = 4R2则联立以上各式解得R 3 102m故选B。32(2021重庆高考真题)放射性元素会衰变为稳定的,半衰期约为,可以用于检测人体的甲状腺对碘的吸收。若某时刻与的原子数量之比为,则通过后与的质量之比()ABCD【答案】B【详解】根据题述,与原子数量之比为,则通过(两个半衰期)后,4份衰变剩余1份,生成了3份原子,剩余与原子数量之比为,因为与原子质量相同,所以通过(两个半衰期)后,与原子的质量之比为,故B正确,ACD错误。故选B。33(2021江苏高考真题)如图所示,分别用1、2两种材料作K极进行光电效应探
31、究,其截止频率,保持入射光不变,则光电子到达A极时动能的最大值随电压U变化关系的图像是()ABCD【答案】C【详解】光电管所加电压为正向电压,则根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子到达A极时动能的最大值可知图像的斜率相同,均为e;截止频率越大,则图像在纵轴上的截距越小,因,则图像C正确,ABD错误。故选C。34(2021江苏高考真题)用“中子活化”技术分析某样品的成分,中子轰击样品中的产生和另一种粒子X,则X是()A质子B粒子C粒子D正电子【答案】A【详解】该核反应方程为可知X是质子。故选A。35(2021海南高考真题)1932年,考克饶夫和瓦尔顿用质子加速器进行人工核蜕变实验,验证了质能关系的
32、正确性。在实验中,锂原子核俘获一个质子后成为不稳定的铍原子核,随后又蜕变为两个原子核,核反应方程为。已知、X的质量分别为、,光在真空中的传播速度为c,则在该核反应中()A质量亏损B释放的核能C铍原子核内的中子数是5DX表示的是氚原子核【答案】B【详解】CD根据核反应方程满足质量数守恒和电荷数守恒,可知方程为则,铍原子核内的中子数是4,X表示的是氦核,故CD错误;AB核反应质量亏损为则释放的核能为故A错误,B正确;故选B。36(2021海南高考真题)某金属在一束单色光的照射下发生光电效应,光电子的最大初动能为,已知该金属的逸出功为,普朗克常量为h。根据爱因斯坦的光电效应理论,该单色光的频率为()
33、ABCD【答案】D【详解】根据爱因斯坦的光电效应方程可知解得该单色光的频率为故选D。37(2021湖北统考高考真题)20世纪60年代,我国以国防为主的尖端科技取得了突破性的发展。1964年,我国第一颗原子弹试爆成功;1967年,我国第一颗氢弹试爆成功。关于原子弹和氢弹,下列说法正确的是()A原子弹和氢弹都是根据核裂变原理研制的B原子弹和氢弹都是根据核聚变原理研制的C原子弹是根据核裂变原理研制的,氢弹是根据核聚变原理研制的D原子弹是根据核聚变原理研制的,氢弹是根据核裂变原理研制的【答案】C【详解】原子弹是根据重核裂变研制的,而氢弹是根据轻核聚变研制的,故ABD错误,C正确。故选C。38(2021
34、辽宁统考高考真题)赫兹在研究电磁波的实验中偶然发现,接收电路的电极如果受到光照,就更容易产生电火花。此后许多物理学家相继证实了这一现象,即照射到金属表面的光,能使金属中的电子从表面逸出。最初用量子观点对该现象给予合理解释的科学家是()A玻尔B康普顿C爱因斯坦D德布罗意【答案】C【详解】A玻尔引入量子化的观念解释了氢原子光谱,与题意不符,A错误;B康普顿提出康普顿效应,发现了光子不仅具有能量,还具有动量,证明了光具有粒子性,与题意不符,B错误;C爱因斯坦提出光子说,从理论上解释了光电效应的实验现象,符合题意,C正确;D德布罗意提出一切物质都具有波粒二象性,与题意不符,D错误。故选C。39(202
35、1天津高考真题)光刻机是制造芯片的核心装备,利用光源发出的紫外线,将精细图投影在硅片上,再经技术处理制成芯片。为提高光刻机清晰投影最小图像的能力,在透镜组和硅片之间充有液体。紫外线进入液体后与其在真空中相比()A波长变短B光子能量增加C频率降低D传播速度增大【答案】A【详解】紫外线进入液体后与真空相比,频率不变,传播速度减小,根据可知波长变短;根据可知,光子能量不变。故选A。40(2021北京高考真题)北京高能光源是我国首个第四代同步辐射光源,计划于2025年建成。同步辐射光具有光谱范围宽(从远红外到X光波段,波长范围约为10-5m10-11m,对应能量范围约为10-1eV105eV)、光源亮
36、度高、偏振性好等诸多特点,在基础科学研究、应用科学和工艺学等领域已得到广泛应用。速度接近光速的电子在磁场中偏转时,会沿圆弧轨道切线发出电磁辐射,这个现象最初是在同步加速器上观察到的,称为“同步辐射”。以接近光速运动的单个电子能量约为109eV,回旋一圈辐射的总能量约为104eV。下列说法正确的是()A同步辐射的机理与氢原子发光的机理一样B用同步辐射光照射氢原子,不能使氢原子电离C蛋白质分子的线度约为10-8 m,不能用同步辐射光得到其衍射图样D尽管向外辐射能量,但电子回旋一圈后能量不会明显减小【答案】D【详解】A同步辐射是在磁场中圆周自发辐射光能的过程,氢原子发光是先吸收能量到高能级,在回到基
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