《第3章 固体、液体与新材料》试卷及答案_高中物理选择性必修 第三册_沪教版.docxVIP

《第3章 固体、液体与新材料》试卷及答案_高中物理选择性必修 第三册_沪教版.docx

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《第3章固体、液体与新材料》试卷(答案在后面)

一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)

1、下列关于晶体和非晶体的说法中,正确的是:

A.晶体具有规则的几何形状,非晶体没有

B.晶体有固定的熔点,非晶体没有

C.晶体内部质点排列无序,非晶体排列有序

D.晶体和非晶体的熔化过程都是吸热的

2、关于液晶,以下描述不正确的是:

A.液晶既有液体的流动性,又有晶体的各向异性

B.液晶的光学性质与温度有关

C.液晶在室温下为固态

D.液晶广泛应用于显示技术

3、下列关于晶体与非晶体的描述,正确的是:

A.晶体具有长程有序的排列,而非晶体没有长程有序的排列

B.非晶体具有固定的熔点,而晶体没有固定的熔点

C.晶体的熔化过程是等温的,而非晶体的熔化过程是非等温的

D.非晶体在显微镜下呈现规则的几何形状,而晶体没有

4、关于液晶的性质,以下说法正确的是:

A.液晶像液体一样可以流动,但像晶体一样具有各向异性

B.液晶在温度升高时会变为晶体

C.液晶的光学性质随着温度变化而变化

D.液晶在所有温度下都保持液态

5、下列关于晶体与非晶体的说法中,正确的是:

A.晶体具有长程有序的结构,而非晶体则没有

B.非晶体在熔化过程中会经历一定的熔点

C.晶体具有各向同性的物理性质,而非晶体具有各向异性的物理性质

D.非晶体在冷却过程中会形成规则的几何形状

6、关于液晶,以下哪种描述是正确的?

A.液晶在电场作用下会改变其光学性质

B.液晶是一种具有完全流动性的液体

C.液晶的分子排列在温度较高时会变得无序

D.液晶的分子排列在温度较低时会变得非常有序

7、某物质在温度为T时处于液态,当温度升高至T+ΔT时,该物质发生相变,从液态变为固态。以下关于该物质相变过程的描述,正确的是()

A.相变过程中,物质的内能增加,温度保持不变

B.相变过程中,物质的内能减少,温度保持不变

C.相变过程中,物质的内能不变,温度保持不变

D.相变过程中,物质的内能增加,温度变化

二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)

1、关于固体的性质,以下说法正确的是:

A.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点

B.固体的分子间作用力比液体和气体大

C.固体可以分为晶体和非晶体两大类

D.所有固体都具有弹性和塑性

2、关于液体的性质,以下说法正确的是:

A.液体具有流动性,但分子间的距离比固体小

B.液体的表面张力是由分子间的吸引力引起的

C.液体可以产生毛细现象,这是由于液体分子与固体分子之间的吸引力

D.液体的沸点随外界压力的增加而增加

3、下列关于晶体和非晶体的说法中,正确的是()

A.晶体具有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点

B.晶体和非晶体的分子排列都是有序的

C.晶体和非晶体的物理性质完全相同

D.晶体和非晶体都可以通过冷却熔融态的物质得到

三、非选择题(前4题每题10分,最后一题14分,总分54分)

第一题:

分析以下新型材料的特性,并简述其应用前景。

材料一:石墨烯,一种单层碳原子构成的二维材料,具有极高的强度、良好的导电性和热导性。

材料二:超导材料,在特定温度下电阻降为零,可用于制造高效的电力传输线和磁悬浮列车。

第二题:

一维周期性晶格模型中,假设晶格点上的原子振动可以看作简谐振动,某晶格的振动频率为ν,振幅为A。现有一个由这种晶格组成的固体样品,其长度为L,密度为ρ。求:

(1)该固体样品中所有原子振动的总能量;

(2)若该固体样品的长度随温度变化而变化,且温度升高导致晶格常数增大,求在温度升高前后,该固体样品中所有原子振动的平均动能的变化量。

第三题:

分析题

一束激光束通过不同厚度的玻璃板后,其传播路径发生了偏折。已知玻璃板的折射率为1.5,激光束在真空中传播速度为3×10^8m/s。现有一块厚度为0.5cm的玻璃板,入射角为30°。

(1)求激光束在玻璃板中的传播速度。

(2)求激光束在玻璃板中经过的时间。

(3)若玻璃板倾斜放置,使得激光束的入射角变为45°,求激光束在玻璃板中的折射角。

第四题:

某固体材料在温度为T时,其比热容为c,密度为ρ。当将质量为m的该固体材料加热至温度升高ΔT时,吸收的热量Q可以表示为:

Q=mcΔT

假设在同样的条件下,将该固体材料制成一个长方体,其长、宽、高分别为a、b、c,且满足abc。若长方体材料的体积为V,求该长方体材料的密度ρ’。

第五题:

实验探究题

为了探究不同温度下铜导体的电阻变化规律,小明同学进行了以下实验:

(1)他取了一段长度相同的铜导体,分别在不同温度下测量其电阻值。

(2)实验数据如下表所示:

温度(℃)

电阻值(Ω)

20

10

40

12

60

15

80

18

10

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