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1、卢瑟福著名的α粒子穿透金属箔试验中,α粒子穿透金属箔后的运动轨迹不包括(A)。原子行星模型:电子围绕原子核转 A 立刻停止 B 反射回来 C 发生旋转 D 直线运动

2、19世纪末物理学上的三大发现是(D) A X射线 B 放射性 C 电子

D 以上均是

3、原子中的基本粒子包括电子和电子核,其中占主要质量的是电子。(×) 4、每个化学元素都有不同特征的线状光谱。(√)连续光谱不同位置 里德堡进行仔细研究,得出公式,里德堡常数

化学基本原理、溶液平衡与定量分析化学:四大滴定分析\酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、配位滴定\、元素化学、近代化学与交叉化学

氢原子光谱:不连续的线状光谱从红外(波长长,频率小)到紫外区(波长短,频率高)巴尔麦

普朗克(德国)量子物理学的开创者和奠基人,1918年获诺贝尔物理学奖的获得者一一个电子的电量:1.602*10的负19次方

提出电子具有波粒二象性假设的学者德布罗意来自(C)。 A 德国 B 美国 C 法国 D 波兰 2下列说法不正确的是(A)。

A 海森堡(德国)的不确定(测不准)原理适用于宏观物体 不确定原理对宏观物体不起作用,反映了微观粒子的运动特征,不能用经典力学的方法去处理微观粒子

B 原子的半径是十的负八次方厘米 C 光具有波粒二象性

D 氢元素光谱的波长具有不连续性

3首次把量子化的概念运用到化学上的人是(B)。玻尔假说 A 卢瑟福 B 玻尔 C 普朗克 D 巴尔麦

成功之处:激发态原子为什么会发射出光射线、氢光谱的波长具有不连续性、提出了n是能级的概念 缺陷:未能完全冲破经典物理的束缚、解释不了多电子原子的光谱和氢光谱的精细结构等问题

4海森堡的不确定原理表明能测量出电子准确的位置,但不能测出其准确的动量。(×)

建立迄今最为成功的原子结构模型-波动力学模型的是( D)。 A 德布罗意

B 爱因斯坦 C 海森堡 薛定谔

2电子云在半径r=53pm球壳上出现的概率最大,这个最大値正是波尔半径。(√)(极大值) 3为不同的目的从不同的角度考察波函数的性质,只考察随θ,Ф变化的称为(B)。 A 径向分布图(r变化)

B 角度分布图(θ,Ф变化) C 时间分布图

D 空间分布图(综合考察r,θ,Ф变化)

4薛定谔方程实质上是一个二阶偏微分方程,解得的ψ(直角坐标系x,y的函数)(是一个包括三个参数{n,l.m]和三个变量【r,θ,Ф】的一个函数式)是一个具体的数值。() n,l.m为量子数,它们决定波函数ψ某些性质的量子化情况 有合理解的函数式叫做波函数 核外电子的运动状态

1.薛定谔方程--微粒的波动方程

薛定谔(奥地利)概率波动力学的创始人 2.波函数的空间图象 3.四个量子数 核外电子的排布

原子的电子层机构和元素周期 函数ψ的变量不包括(D)。 A r B θ C Ф D m

当主量子数相同时,离核较近的峰最多的是(C)。 A np B nd C ns D nf

2波函数的径向分布图表明核外电子是零散分布的。(×) 3三个量子数n,l,m可以确定一个原子轨道。(√) 4电子概率的径向分布图反映了核外电子概率分布的(A)。 A 穿透性 B 线序性 C 零散性 D 规律性

波函数的径向分布图中,能级为4的s段顶峰有几个?4

以下代表主量子数的参数是(A)。 A l B n C m D ms

2电子能量只与主量子数n有关,n値越大,电子的能力越高。(√) 3当主量子数n=2的时候,电子运动的光谱符号是(L)。 A l2 B k1 C m3

D n4 05 P6 Q7

4主量子数n是决定电子能量高低的主要因素。(√)

单电子原子、类氢离子:电子能量只与主量子数n有关,n値越大,电子的能力越高 当角量子数l=3的时候,f电子云的状态种数有(7)。

当角量子数l=2的时候,电子运动的光谱符号是(B)。 A s B d C p D f

2磁量子数m的取值与角量子数l有关,对于给定的l值,m的取值有(C)个。 A 1+2 B 1+1 C 21+1 D 21-1

3多电子原子的核外电子的能量只跟主量子数n有关。(×) 4决定原子轨道或电子云在空间伸展方向的量子数是(A)。 A m B n C l D ms

多电子原子的核外电子的能量跟主量子数n(大于0)和l取值有关 L:角量子数(副量子数)对于给定的n值,l只能取小于n的整数值 L=0,1,2,3,4,5

s,p,d,f,g,h(光谱符号)

m:磁量子数,决定原子轨道或电子云在空间伸展方向的量子数(取值受l限制) 角量子数l的取值范围只能小于主量子数n的数值。(×) l=1,在空间有3种取向 2 ,在空间有5种取向

原子核外的电子运动的能量是一直持续产生的。(×) 2电子的自旋状态包括正自旋和反自旋两种。(√) 3决定电子自旋状态的是以下哪一个量子数(D)。 A m B n C l

D ms:旋量子数,表示电子自旋状态,取值正负1/2

原子中每个电子的运动状态需要用n,l,m,ms四个量子数来描述 n,l,m(薛定谔方程)确定一种原子轨道

主量子数n决定电子层数和主要决定电子的能量

电子云:是电子在空间出现的概率密度分布的形象化表示 原子轨道的图像中有正负号,电子云的图像中则没有 四个量子数之间互相联系又好像制约

在同一个原子中不可能有四个量子数完全相同的两个电子存在 鲍林:美国量子化学家,第一个将量子力学引进化学键的人

原子核外的指定电子不受哪种电子的屏蔽作用?(B) A 内层电子 B 外层电子 C 同层电子 D 均不受 屏蔽效应

1,外层电子对内层指定电子的屏蔽作用忽略不计为零 2,指定电子只受处于内层和同层的其他电子的屏蔽

3,如果指定电子是最外层电子,处于内层的和同层的其它电子对它屏蔽作用的大小是:同处于n层的电子<处于n-1层的电子<处于n-2的电子

4,同一内层电子对指定外层电子的屏蔽作用,指定外层电子的l值越大,它受内层电子的屏蔽作用就越大

s电子

2科顿原子轨道图比鲍林原子轨道图更加直观、易于掌握。(×) 科顿原子轨道图不如鲍林原子轨道图观、易于掌握

3根据鲍林的原子轨道能级图排列出的元素周期系里面,第四周期有多少个元素?(B) A 17.0 B 18.0 C 19.0 D 20.0

鲍林原子轨道图:简单明了,基本反映了多电子原子的核外电子填充的次序 填充次序:1s,2s,2p,3s,3p,4s,3d,4p,5s...

1原子核外电子排布的原则是(D)。 A 能力最低原理 B 泡利不相容原理 C 洪特规则 D 以上均是

原子核外电子排布的原则:1、能力最低原理 2、泡利不相容原理 3、洪特规则 2通过对原子的电子层进行分析,可以得知元素的主族和它的最高价电子数是相同的。(√) 3电子亲和能是元素非金属性的一种标度,元素的电子亲和能越大,非金属性越弱。(×) 电子亲和能是元素非金属性的一种标度,元素的电子亲和能越大,非金属性越强

4具有全充满,半充满,全空三种状态的电子排布,属于核外电子排布的什么原则?(B) A 泡利不相容原理 B 洪特规则 C 空间性原则 D 能量最低原理

收到屏蔽作用的大小:3s电子<3p电子<3d电子 多原子的能级

原子的电子层结构和元素周期系 1,原子的电子层结构

2,原子的电子层结构与元素的分区 3,原子的电子层结构与元素的周期

4,原子的电子层结构和元素的族 5,元素基本性质的周期性 (1)原子半径的周期性

原子半径一般分为:共价半径,金属半径,范德华半径(0族稀有气体) 同一主族元素半径自上而下,原子半径逐渐增大

同一副族元素半径自上而下,原子半径的变化不如主族的明显 (2)电离能的周期性

电离能越小,金属性越强;电离能越大,非金属性越强

电离能的反常现象:同一周期主族元素N(3个电子)>O,P>S (3)电子亲和能的周期性

电子亲和能是元素非金属性的一种标度,元素的电子亲和能越大,非金属性越强 电子亲和能的反常现象:VIA的O

1.元素电负性的一般规律中,同一周期自左向右,元素的电负性递减。(×) 2元素电负性的一般规律中,金属元素的电负性<2.0,非金属元素的电性>2.0。(√) 电负性的一般规律: 金属元素电负性<2.0 非金属元素电负性>2.0

同一周期自左向右:元素的电负性递增 同一主族自上而下:元素的电负性递减

同一副族自上而下:元素的电负性变化规律不明显 元素基本性质的周期性:

原子半径减小,电离能增加,电子亲和能增加,电负性增加 原子半径增大,电离能减少,电子亲和能减少,电负性减少

麦克斯韦)《论物理力线》一文中提出的位移电流概念为我们建立起了普遍电磁波理论基础。(√)

2、1855年,是(B)阐明了法拉第力线的意义,使其力线观念精确化、定量化。 A 威廉·汤姆森 B 麦克斯韦 C 吴健雄 D 杨振宁

3光波就是电磁波这个观点是(D)提出的。 A 法拉第

B 威廉·汤姆森 C 杨振宁

D 麦克斯韦:证明有电磁波

4法拉第带领人类进入了电磁波通讯时代。(×) 麦克斯韦带领人类进入了电磁波通信时代

5第一个美国到英国的海底电话线是由(C)主持建造的。 A 法拉第 B 麦克斯韦

C 威廉姆·汤姆森

D 吴健雄

法拉第:电磁感应,带引人类走入电的时代 麦克斯韦:英国物理和数学家

威廉·汤姆森:英国物理学家,第一个美国到英国的海底电话线 吴健雄:美籍华裔女物理学家 被发现的第一个粒子:电子

斯坦福大学第一个获取诺贝尔物理学奖的是(D)。 A 泡利 B 费曼 C 海森伯 D 布洛赫

2证明宇称守恒的方程式不包括(D)。 A 爱因斯坦方程式 B 牛顿方程式 C 麦克斯韦方程式 D 薛定谔方程式

3物理世界的左右对称现象有着很大的美的感召力。(√)

4、1954年-1957年中,关于弱作用力下的?衰变成多少个π?(C) A 1 B 2 C 3 D 4

现在运用于医疗的MRI是由布洛赫的NMR实验为基础的。(√) 有相同的寿命,准确度达到20%

人们相信宇称守恒的原因:1.宇称守恒即物理世界是左右对称的 2.左右对称有很大的直觉和审美的感召力 3.宇称非常正确地在原子物理中守恒

宇称不守恒”把“对称观念”提升为基本理论物理的一个中心概念。(√) 对“离散对称性”的深入了解

对中微子性质的研究具有决定性的影响 2.吴健雄的宇称不守恒实验对象是(A)。 A Co60 B Co61 C Co62 D Co63

3.吴健雄的宇称不守恒实验室是在(C)的情况下进行的。 A 恒温 B 高温 C 低温 D 变温

4.吴健雄和她的学生在(D)年圣诞前后发现宇称是稍微不守恒的。 A 1948年

B 1950年 C 1955年 D 1956年

“宇称不守恒”是弱相互作用下的特殊形式。(×)

杨振宁于(A)年获得诺贝尔物理学奖。 A 1957.0 B 1958.0 C 1959.0 D 1960.0

2.杨振宁接受复旦大学荣誉博士的会议上做了名为“读书教学30年”的报告。(×)

1、根据量纲分析,人一般情况下走路的速度是多少?(C) A 1m/s B 2m/s C 3m/s D 4m/s

2柏拉图之体具体指出了多少个正多面体?(A) A 5.0 B 6.0 C 7.0 D 8.0

3根据张首晟的观点,在进行研究时要提出本真的问题而不是与初始条件有关的问题。(√) 4、根据量纲分析可以得出,人在月球上走路的速度会变快。(×)

量子力学的定义包括(D)。

A 究微观粒子的运动规律的物理学分支学科 B 提供粒子“似-粒”、“似-波”双重性及能量与物质相互作用的数学描述 C 经典力学的主要区别在于:它研究原子和次原子等“量子领域”。 D 以上均是

2、不是所有行星在绕太阳运转的时候,其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比都会是一个常量。(×)

3、关于开普勒第三定律,下列说法不正确的是哪一项?(D) A 关于行星运动的定律

B 1618年,开普勒发现这第三条定律 C 公式为:(R^3)/(T^2)=k=GM/(4π^2)(M为中心天体质量) D 彻底摧毁了托勒密复杂的宇宙体系,否定了哥白尼的日心说 4、声音在固体中传播的速度大概是在空气中的五倍。(×)

1、声音是以直线传播的形式向前运动。(×) 2、光在水中的传播速度是(A)。 A 2.25×10^8m/s B 2.25×10^9m/s C 2.25×10^10m/s

D 2.25×10^11m/s

3、热胀冷缩的特质并不是适用于世界上任何物质。(√)

1、除真空外,光能通过的物质叫做(光)介质,光在介质中传播的速度小于在真空中传播的速度。(√)

2、在估算固体中声速时,需要将固体考虑成的模型是(C)。 A 海绵状 B 液态

C 珠簧连接网络 D 海岛网络 3、声音可以在真空中传播。(×)

1、四川汶川大地震的震级达到了八级左右。(√) 2、中国干旱灾难研究小组是由(A)组织成立的。 A 联合国

B 全球援救组织 C 国际服务机构 D 红十字国际委员

3、美洲地区的巨灾比较大,尤其是死亡人数比较多。(×) 4、非洲的灾害主要以什么形式为主?(C) A 台风 B 地震 C 干旱 D 崩滑

我国哪个地区发生沙尘暴天气的频率最高?(B) A 西南地区 B 西北地区 C 华北地区 D 东北地区

1、海啸就是海洋的俯冲带和陆地带挤压,在由重力作用产生的一种自然灾害。(√)2、世界历史上首次预报成功七级以上大地震的国家是中国,具体是在哪一次地震中?( A 汶川大地震 B 海城大地震 C 唐山大地站 D 关中大地震

3、1976年发生的唐山大地震达到了多少级?(D) A 7.5 B 7.6 C 7.7 D 7.8

4、大陆地震占全球地震比例是多少?(C) A 15% B 5% C 10% D 80%

B)

海岭地震带主要分布在太平洋,印度洋和大西洋中脊附近。(√)

1982年展开第一次大陆地震活动和地震预报国际学术讨论会,每10年一次 全球地震的类型:环太平洋地震带

海岭地震带(太平洋、印度洋、大西洋中脊) 欧亚地震带

1、建国以后,每年有(C)次台风登陆。 A 5.0 B 6.0 C 7.0 D 8.0

2、1959年-1961年三年自然灾害死亡人数达到了百万以上。(√) 3、我国地震灾害震中分布明显,西部和东部发生地震次数差异比较大,其大致比率为(B)。 A 8:.01 B 9:.01 C 9:.02 D 9:.03

4、建国以后,以下哪个时间段发生的巨大灾难最少?(C) A 1961-1970 B 1971-1980 C 1981-1990 D 1991-2000

1、建国初期,最先设立的防灾部门不包括以下哪一项?(C) A 气象部门 B 水利部分 C 台风部分 D 农业部门

2、应对地震灾害的时候,不需要对人口密集的经济发达的地区做重点保障。(×) 3、我国最容易发生极旱灾害的是哪个地区?(B) A 云贵高原地区 B 内蒙古地区 C 东北平原地区 D 长江三角洲地区

3、在海城地区成功预测大地震的时候,动物异常行为的测量毫无作用。(×)

1、下列属于我国经济命脉地区的是(D)。 A 新疆 B 四川 C 湖北 D 广东

2、建国以前我国面临最大的自然灾害,也是造成伤亡人数最多的是洪涝灾害。(√) 3、在讲究减灾和防灾的情况下,首先应该从人的因素角度出发。(√)

1、我国八级地震发生的时间间隔大约是十五年。(×)

2、我国大陆地区一年大概发生七级地震的频率是多少次?(B)5-6次六级地震 10年或10年以上8级地震 A 1.0 B 2.0 C 3.0 D 4.0

3、根据1900年以来中国五级以上地震分布图来看,发生地震频率最高的地区是(D)。 A 四川 B 云南 C 新疆 D 台湾

3、中国南北地震带发生地震的情况通常都是由南向北的趋势。(√)

1、下列关于四个高原地震带说法不正确的是(A)。 A 都在亚欧板块上

B 地震发生情况都是西部多、东部少 C 都有南北方向的南北地震带

D 都在地球最收缩的地方,即北纬25-55度之间

2、从科学研究角度而言,研究地震最大的困难问题是震源问题。(×)深度问题:不可入性 3、世界四大地震高原区,在中国境内的是(C)。 A 伊朗高原 B 阿尔卑斯山带 C 蒙古高原 D 落基山脉

2我国目前开展的地震工作有(D)。

A 记录并利用地震波研究地下的地震过程 B 在震区详细调查,研究地表断裂后的形态 C 研究整个青藏高原和南北地震带的关系 D 以上均是

我国西南部位地震多发的原因归咎于印度板块向北移动,形成碰撞产生巨大能量。(√)

1、古希腊的月亮女神是(A)。 A 阿尔忒弥斯 B 嫦娥

C 光夜姬(日本) D 戴安娜

2、1958年-1976年期间,美苏共发射了108枚探射器探索月球,其中成功或者部分成功的约(D)次。 A 49.0 B 50.0 C 51.0 D 52.0 3、阿波罗载人登月引领了20世界60-70年代几乎全部高新技术发展和一大批新型工业群体

的诞生和成长。(√)

4、地球离太阳的平均距离有一亿六千万公里(5000万公里)获得的能力只有太阳放射出来的十六亿分之一。(×)

1、月球表面积相当于地球表面积的(C)。 A 十二分之一 B 十三分之一 C 十四分之一 D 十五分之一

2、月球的内部能力近于衰竭,月球的“地质时钟”大致在(C)已经停滞。 A 29亿年之前 B 30亿年之前 C 31亿年之前 D 32亿年之前

3、月球上没有生物,但是有有机化合物。(×)

4、以下关于月球基本参数和资源说法有误的是哪一项?(D) A 月球自传一周和月球公转一周的周期相等 B 月球表面没有大气

C 没有大气的热传导,温度可达到200多摄氏度 D 月亮的矿产资源十分贫瘠

1、联合国的《月球公约》表明,月球不能被殖民,但谁先开发谁先受益。(√) 2、上世界末提出重返月球计划的国家不包括(C)。 A ·美国 B 印度 C 中国 D 巴西

月球有非常丰富的矿产资源 月球上的能源丰富 月球上的环境特殊

月球有重大的军事战略地位

3、氦-3互相作用能释放中子,相对安全,便于控制。(×) 4、中国月球探测的战略发展,有哪些方面?(D)。 A 环球探测 B 载人登月

C 月球软着陆和巡视探测 D 以上均是

1、2008年10月22日,哪个国家发射了月船1号?(C) A 美国 B 中国 C 印度 D 德国

2、以下关于我国探月的科学目标不正确的是(B)。

A 获取月球表面的三维影像 B 测试月球半径

C 测试月球物质的各种成分 D 积累月球环境经验

获取月球表面的三维影像\\测试月球物质的各种成分\\探测月壤厚度,估算氦-3资源量\\探测地月空间环境

3、我国四个射电望远镜分别在上海、北京、昆明和兰州。(×)上海、乌鲁木齐、昆明、北京

4、我国嫦娥计划的整体要求不包括(A)。 A 私密性 B 综合性 C 整体性 D 全球性

1、计划生产的原子能电池,最多一次可以工作多长时间?(C) A 十年 B 二十年 C 三十年 D 四十年 2、“嫦娥二号”突破的关键技术不包括(C)。 A 地月转移轨道发射 B 近月捕获 C U频段测控

D 环月飞行轨道控制 3、“嫦娥二号”的登月目的主要是为“嫦娥三号”着陆区域进行基础成像。(×)

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/px35.html

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