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2014高考物理名师指导分项拿分专训-易错专训:专题6 选修内容(新题含解析).doc

上传人:高**** 文档编号:828954 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:7 大小:414KB
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资源描述

1、易错专训(六)选修内容【基础回顾】1错误的将布朗运动中小颗粒的运动当成分子运动2应用热力学第一定律时不能正确判断正、负号3研究理想气体内能时,始终受分子势能的影响4研究全反射问题时,不能区分光密介质和光疏介质5研究能级跃迁问题时,将光子和实物粒子混淆6应用公式T2时,误将摆线长当成摆长7书写核反应方程时误将“”写成“”8波的分析与计算时,不能正确把握周期性、双向性9应用动量守恒定律时,不能正确把握各量的方向【纠错提升】1下列说法正确的是_A已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可估算气体分子间的平均距离B在自然过程中熵总是增加的,其原因是因为有序是不可能实现的C液晶像液体一样具有流动性,而

2、其光学性质具有各向异性D气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子间斥力大于引力的缘故E当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大答案:ACE解析:本题考查学生对热学基本概念的理解和应用对于孤立的系统而言,熵总是向着增加的方向进行,即“熵增加原理”;但是,如果有外界影响的话,熵也可以减小,即有序是可以通过外界条件实现的,B错误气体失去约束而散开是由于分子永不停息的做无规则运动而造成的,D错误2(2013湖北黄冈二模)如图为一列沿x轴正方向传播的简谐横波的部分波形图. 若该波波速v40 m/s,在t0时刻波刚好传播到x13 m处,下列关于波在t0.45 s时的运动情况分

3、析,其中正确的是_A该波x9 m处的质点的位移为5 cmB该波x11 m处的质点的位移为5 cmC该波x11 m处的质点速度方向沿y轴负方向D该波刚好传播到x31 m处E该波刚好传播到x18 m处答案:ACD解析:据图象可知8 m根据vT可得波的周期为T0.2 s,所以在t0.45 s时,波已传播了2个周期,据波的周期性特点,可将t0时的波形图向右移,即可得t0.45 s时的波形图,则x9 m处的质点的位移为5 cm,x11 m处的质点的位移为0,A正确,B错误;x11 m处的质点沿y轴负方向运动,故C正确;t0时刻,该波传播到13 m处,在t0.45 s时间内又传播xv2T18 m,故t0.

4、45 s 时波传播到31 m处,所以D正确,E错误3(2013银川一中二模)下列说法正确的是_A根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小B放射性物质的温度升高,则半衰期减小C用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核不可能使氘核分解为一个质子和一个中子D某放射性原子核经过2次衰变和一次衰变,核内质子数减少3个E根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小答案:CDE解析:根据玻尔理论,原子轨道是量子化的,是不连续的,A错误;放射性物质的半衰期由其本身决定,与外界环境无关,B错误;用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核

5、不可能使氘核分解为一个质子和一个中子,必须用能量大于氘核结合能的光子照射才可能使其分解,C正确;据衰变和衰变的实质,2次衰变放出2个He,一次衰变放出一个e,可知D正确;据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,由高能级到低能级,电势能减小,动能增大,E正确4在一个密闭的汽缸内有一定质量的理想气体,如图所示是它从状态A变化到状态B的VT图象,已知AB的反向延长线通过坐标原点O,气体在A点的压强为p1.0105 Pa,在从状态A变化到状态B的过程中,气体吸收的热量Q7.0102 J,求此过程中气体内能的增量U.答案:5.0102 J解析:本题考查对理想气体状态

6、方程及热力学第一定律的理解及应用由Vt图象的变化图线经过坐标原点可以判断,理想气体经历一个等压变化由盖吕萨克定律得,解得VB8.0103 m3,气体对外做的功Wp(VBVA)1.0105(8.01036.0103) J2102 J.根据热力学第一定律UQW,解得U7.0102 J2.0102 J5.0102 J.5(2013陕西工大附中适应考)如图所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,A30,它对红光的折射率为n1,对紫光的折射率为n2,在距AC边d处有一与AC平行的光屏MN,现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度之比为多少?(2)若两种色光都

7、能从AC面射出,求在光屏MN上两光点的距离答案:(1)(2)d解析:(1)v红,v紫,所以.(2)画出两种色光通过棱镜的光路图,如图所示,由图得n1n2xd(tan r2tan r1)d.6(2013江西南昌一中二模)如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球B连接着一个轻质弹簧,弹簧与小球均处于静止状态,质量为2m的小球A以大小为v0的水平速度向右运动,接触弹簧后逐渐压缩弹簧并使B运动,经过一段时间A与弹簧分离(1)当弹簧压缩至最短时,弹簧的弹性势能Ep为多大?(2)若开始时,在B球的右侧某位置固定一块挡板,在A与弹簧未分离前使B球与挡板发生碰撞,并在碰撞后立即将挡板撤走设B球与挡板碰撞时间极

8、短,碰后B球的速度大小不变,但方向与原来相反欲使此后弹簧被压缩到最短时弹簧的弹性势能能达到第(1)问中Ep的3倍,必须使两球在速度达到多大时与挡板发生碰撞?答案:(1)mv(2)v1v0v2v0解析:(1)弹簧压缩至最短时,A、B速度均为v,选取向右为正方向,根据动量守恒定律,有2mv0(2mm)v,vv0根据机械能守恒定律,有2mvEp(2mm)v2,解得Epmv(2)欲使弹簧被压缩到最短时弹簧的弹性势能达到第(1)问中Ep的3倍,即Ep3mvmv此时小球A、B的总动能Ek2mvmv0故小球A、B的总动量也为0,B球与挡板碰撞前瞬间两球动量等大设B球与挡板碰撞时,A球速度为v1、B球速度为v2(均向右),则有2mv1mv2根据动量守恒定律有2mv02mv1mv2可得v1v0,v2v0.

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