2024年浙教版选修3物理下册阶段测试试卷

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页，总=sectionpages22页第=page11页，总=sectionpages11页2024年浙教版选修3物理下册阶段测试试卷328考试试卷考试范围：全部知识点；考试时间：120分钟学校：______姓名：______班级：______考号：______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共8题，共16分)1、一物体在合外力F的作用下从静止开始做直线运动，合外力方向不变，大小随时间的变化如图所示，物体在和时刻，物体的动能分别为物块的动量分别为则。

A.B.C.D.2、在同位素氢、氘，氚的核内具有相同的（）A.核子数B.电子数C.中子数D.质子数3、如图所示，一定质量的理想气体从状态a开始，经过两个状态变化过程，先后到达状态b和状态c。下列说法正确的是（）

A.从a到b的过程中，气体从外界吸热B.从a到b的过程中，气体的内能增加C.从b到c的过程中，气体的压强减小D.从b到c的过程中，气体对外界做功4、如图，理想变压器的原、副线圈电路中接有四只规格相同的灯泡，原线圈电路接在电压恒为U0的交变电源上，当S断开时，L1、L2、L3三只灯泡均正常发光；若闭合S；已知灯泡都不会损坏，且灯丝电阻不随温度变化，则（）

A.灯泡L1变亮B.灯泡L2变亮C.灯泡L3亮度不变D.灯泡L4正常发光5、电路中中端电压随干路电流变化的图象如图所示，图中纵轴的起点为1.2V，则电源的电动势和内电阻应是（）

A.B.C.D.6、以下说法正确的是（）A.由可知，电场中某点的电场强度E与F成正比,与q成反比B.由可知，电容器的电容大小C与电容器两极板间电势差U有关C.由可知，磁场中的某点的磁感应强度B与放入磁场中的通电导线的电流I有关D.由可知，某段导体中的电流I与U成正比7、如图所示；一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴顺时针匀速转动，现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场，圆盘开始减速．在圆盘减速过程中，以下说法正确的是（）

A.处于磁场中的圆盘部分，靠近圆心处电势高B.所加磁场越强越不易使圆盘停止转动C.若所加磁场反向，圆盘将加速转动D.若所加磁场穿过整个圆盘，圆盘将匀速转动8、如图所示，在竖直平面内有个一边长为的等边三角形区域该区域中存在垂直平面向里的匀强磁场和竖直方向的匀强电场，匀强电场的场强为一带正电、电量为的小球以速度沿边射入匀强磁场中恰好能做匀速圆周运动，欲使带电小球能从边射出，重力加速度为则下列说法正确的是（）

A.匀强磁场的磁感应强度的最小值应为B.匀强磁场的磁感应强度的最小值应为C.匀强磁场的磁感应强度的最小值应为D.当磁感应强度取最小值时，小球在磁场内运动的时间最短评卷人得分二、多选题(共8题，共16分)9、以下说法中正确的是（）A.墒增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减少的方向进行B.在绝热条件下压缩气体，气体的内能一定增加C.液晶即具有液体的流动性，又像某些晶体那样具有光学各向异性E.在温度不变的情况下，增大液面上方饱和汽的体积，待气体重新达到饱和时，饱和汽的压强增大E.在温度不变的情况下，增大液面上方饱和汽的体积，待气体重新达到饱和时，饱和汽的压强增大10、在如图所示的电路中，E为电源的电动势，r为电源的内电阻，R1、R2为可变电阻．在下列叙述的操作中，可以使灯泡L的亮度变暗的是（）

A.仅使R2的阻值增大B.仅使R2的阻值减小C.仅使R1的阻值增大D.仅使R1的阻值减小11、有关温标的说法正确的是（）A.温标不同，测量时得到同一系统的温度数值可能是不同的B.不同温标表示的温度数值不同，则说明温度不同C.温标的规定都是人为的，没有什么理论依据D.热力学温标是从理论上规定的12、如图甲所示，一光滑绝缘细杆竖直放置，距细杆右侧d的A点处有一固定的正电荷，细杆上套有一带电小环，设小环与点电荷的竖直高度差为h，将小环无初速度地从h高处释放后，在下落至的过程中，其动能Ek随h的变化曲线如图乙所示；则（）

A.小球可能带负电B.从h高处下落至的过程中，小环电势能增加C.从h高处下落至的过程中，经过了加速、减速、再加速三个阶段D.小环将做以O点为中心的往复运动13、一定质量的理想气体由状态a经状态b、c到状态d，其体积V与热力学温度T关系如图所示，O、a、d三点在同一直线上，ab和cd平行于横轴，bc平行于纵轴；则下列说法正确的是()

A.从状态a到状态b，气体吸收热量B.从状态a到状态b，每个气体分子的动能都增大C.从状态b到状态c，气体对外做功，内能减小E.从状态a到状态d，气体的内能增加E.从状态a到状态d，气体的内能增加14、波源S在t=0时刻从平衡位置开始向上振动，形成向左、右两侧传播的简谐横波．S、a、b、c、和a'、b'、c'是沿波传播方向上的间距为1m的6个质点，t=0时刻各质点均处于平衡位置，如图所示．已知波的传播速度为8m/s，当t=0.125s时波源S第一次达最高点；则（）

A.任意时刻质点c与质点振动状态完全相同B.时质点a的速度正在减小C.时质点处于波谷E.若波源S向距它40m的接收器匀速靠近，接收器接收到的频率将大于2HzE.若波源S向距它40m的接收器匀速靠近，接收器接收到的频率将大于2Hz15、如图所示，半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场．一带负电粒子以速度射入磁场区域，速度方向垂直磁场且与半径方向的夹角为45°．当该带电粒子离开磁场时，速度方向刚好与入射速度方向垂直．不计带电粒子的重力，下列说法正确的是()

A.该带电粒子离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点B.该带电粒子的比荷为C.该带电粒子在磁场中的运动时间为D.若只改变带电粒子的入射方向，则其在磁场中的运动时间变短16、用下图实验装置来研究碰撞问题；用完全相同的轻绳将两个大小相同；质量相等的小球并列悬挂于一水平杆，球间有微小间隔．将1号球向左拉起，然后由静止释放，使其与2号球发生弹性正碰，不计空气阻力，忽略绳的伸长．下列说法正确的是()

A.碰撞过程中两球构成的系统动量和机械能都守恒B.碰撞过程中两球构成的系统动量和机械能都不守恒C.碰撞过程中两球的速度互换D.碰撞后两球以共同的速度向右摆评卷人得分三、填空题(共9题，共18分)17、一瓶酒精用了一些后，把瓶盖拧紧，不久瓶内液面上方形成了酒精的饱和汽，此时_____（选填“有”或“没有”）酒精分子从液面飞出。当温度升高时，瓶中酒精饱和汽的密度_____（选填“增大”“减小”或“不变”）。18、如图，一定质量的理想气体从状态a开始，分别经历等温变化a→b和等容变化b→c。在a→b过程中，气体的内能______（填“增大”“减小”或“不变”）；在a→b→c过程中，气体_______（填“吸收”或“放出”）热量。

19、如图所示，体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞，气缸内密封有温度为2.8T0、压强为1.4p0的理想气体。p0和T0分别为大气的压强和温度。已知气体内能U与温度T的关系为a为正的常量；容器内气体的所有变化过程都是缓慢的。求：

（1）当活塞与顶面间恰好无压力时，气体的温度T__________；

（2）最终气体与外界温度相同，则活塞下落过程中气体内能减少了_________，该过程中气体放出的热量为__________。

20、进行如下实验：先把空的烧瓶放入冰箱冷冻，取出烧瓶，并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上，封闭了一部分气体，然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里，气球逐渐膨胀起来，如图。若某时刻该密闭气体的体积为V，密度为ρ，平均摩尔质量为M，阿伏加德罗常数为NA，则该密闭气体的分子个数为______。若将该密闭气体视为理想气体，气球逐渐膨胀起来的过程中，气体对外做了0.8J的功，同时吸收了0.9J的热量，则该气体内能变化了______J。若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈，则该气球内气体的温度_____（填“升高”或“降低”）。21、一定量的理想气体的p－V图像如图所示，气体状态经历了A→B→C变化过程，A、B、C三个状态的有关参量如图所示，则气体在状态C的内能______________气体在状态A的内能（填“>”、“<”或“＝”），在A→B→C过程中，气体需____________（填“吸热”或“放热”），它与外界交换的热量的绝对值为_____________J。22、两块非常长的光滑挡板围成一个夹角为10°的三角形区域，一小球沿着角平分线方向的初速度入射，设球与挡板间的碰撞是弹性的，则球与挡板一共会发生___________次碰撞。

23、一个电流表的满偏电流内阻要把它改装成一个量程为的电压表，则应在电流表上__________（填“串联”或“并联”）一个__________的电阻。24、一种海浪发电机的气室如图所示。工作时；活塞随海浪上升或下降，改变气室中空气的压强，从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭。气室先后经历吸入；压缩和排出空气的过程，推动出气口处的装置发电。气室中的空气可视为理想气体。

(1)下列对理想气体的理解，正确的有_____

A．理想气体实际上并不存在；只是一种理想模型。

B．只要气体压强不是很高就可视为理想气体。

C．一定质量的某种理想气体的内能与温度；体积都有关。

D．在任何温度；任何压强下；理想气体都遵循气体实验定律。

(2)压缩过程中，两个阀门均关闭。若此过程中，气室中的气体与外界无热量交换，内能增加了3.4×104J，则该气体的分子平均动能_____（选填“增大”“减小”或“不变”），活塞对该气体所做的功_____（选填“大于”“小于”或“等于”）3.4×104J。

(3)上述过程中，气体刚被压缩时的温度为27℃，体积为0.224m3，压强为1个标准大气压。已知1mol气体在1个标准大气压、0℃时的体积为22.4L，阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1，则此时气室中气体的分子数为_____。（计算结果保留一位有效数字）25、一质点作简谐运动，它从最大位移处经0.3s第一次到达某点M处，再经0.2s第二次到达M点，则其振动频率为__________Hz。评卷人得分四、作图题(共3题，共6分)26、如图所示，甲、乙是直线电流的磁场，丙、丁是环形电流的磁场，戊、己是通电螺线管的磁场，试在各图中补画出电流方向或磁感线方向．

27、示波管的内部结构如图所示．如果在偏转电极XX/、YY/之间都没有加电压，电子束将打在荧光屏中心．如果在偏转电极XX/之间和YY/之间分别加上如图所示的电压，请画出荧光屏上出现的完整扫描波形图．

28、图中表示某一时刻的波形图，已知波速为0.5m/s，波沿着x轴的正方向传播；画出经过7s后的波形曲线。

评卷人得分五、实验题(共2题，共20分)29、某兴趣小组为了测量一个量程为6.0V的直流电压表的内阻RV（约为几千欧）；根据手中器材，设计了如图甲所示的电路。

(1)该实验中需要进行的步骤罗列如下，合理的顺序是___________（用步骤前的字母表示）。

A．闭合开关S

B．将电阻箱R0的阻值调到零，并把滑动变阻器的滑片P滑到a端。

C．调节滑动变阻器R的阻值；使电压表的示数为6.0V

D．断开开关S

E．调节电阻箱R0的阻值使电压表示数为4V，读出此时电阻箱R0的阻值。

(2)若在实验步骤E中，读出R0的阻值为1450则该电压表的内阻的测量值为___________由于系统误差，测量值___________（选填“偏大”或“偏小”）。

(3)为了使测量结果尽可能精确，现有如下两个滑动变阻器，则实验时应选择___________（填A或B）

A．R1（最大阻值为10）

B．R2（最大阻值为500）

某同学在实验中发现，由于电阻箱R0的调节而引起电路电压的变化，为消除电路电压的变化对电压表内阻测量的影响，手边还有另一只量程为6V的电压表V1，请对图甲电路作些改动，并画出改动后的电路图__________。30、在“用油膜法估测分子大小”的实验中，将一滴油酸酒精溶液滴入事先洒有均匀痱子粉的水槽中，待油膜充分散开后，在玻璃板上描出油膜的轮廓，随后把玻璃板放在坐标纸上，其形状如图所示．已知坐标纸上正方形小方格的边长为10mm，油酸酒精溶液中油酸浓度为0.12%，100滴油酸酒精溶液滴入量筒后的体积是0.4mL．关于该实验，下列说法正确的是____．

A.为了方便；可以将纯油酸直接滴入水槽中进行实验。

B.让油膜充分散开的目的是让水面上形成单分子油膜。

C.水槽中油膜散开的面积约为8.0×10-3m2

D.计算得到油酸分子的直径约为6.0×10-9m

E.要测定阿伏加德罗常数，还需要知道油酸的摩尔体积A.为了方便，可以将纯油酸直接滴入水槽中进行实验B.让油膜充分散开的目的是让水面上形成单分子油膜C.水槽中油膜散开的面积约为8.0×l0-3m2E.要测定阿伏加德罗常数，还需要知道油酸的摩尔体积E.要测定阿伏加德罗常数，还需要知道油酸的摩尔体积评卷人得分六、解答题(共3题，共18分)31、如图所示，内壁光滑、足够高的圆柱形汽缸竖直放置，内有一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体。已知活塞横截面积为S，外界大气压强为p0，缸内气体温度为T0。现对汽缸内气体缓慢加热，使气体体积由V1增大到V2，该过程中气体吸收的热量为Q1，停止加热并保持体积V2不变，使其降温到T0，已知重力加速度为g；求：

（1）停止加热时缸内气体的温度；

（2）降温过程中气体放出的热量。

32、如图甲所示，空间存在一宽度为的有界匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里.在光滑绝缘水平面内有一边长为的正方形金属线框，其质量电阻在水平向左的外力作用下，以初速度匀减速进入磁场，线框平面与磁场垂直，外力大小随时间变化的图线如图乙所示；以线框右边刚进入磁场时开始计时，求：

（1）匀强磁场的磁感应强度

（2）线框进入磁场的过程中，通过线框的电荷量

（3）线框向右运动的最大位移为多少？

（4）当线框左侧导线即将离开磁场的瞬间，撤去外力则线框离开磁场过程中产生的焦耳热多大？33、如图所示，长度为l的轻绳上端固定在O点，下端系一质量为m的小球（小球的大小可以忽略、重力加速度为）．

（1）在水平拉力F的作用下，轻绳与竖直方向的夹角为α，小球保持静止．画出此时小球的受力图，并求力F的大小；

（2）由图示位置无初速释放小球；不计空气阻力．求小球通过最低点时:

a．小球的动量大小；

b．小球对轻绳的拉力大小．参考答案一、选择题(共8题，共16分)1、C【分析】【分析】

根据动量定理分别求物体在t0和2t0时刻的速度v1和v2之比．根据公式P=mv，求出P1和P2之比，再根据动能的计算式求Ek1和Ek2之比。

【详解】

根据动量定理得：

内：

内：

由解得：3

由得：

由得：

解得：．

故选C．

【点睛】

本题涉及力在时间的积累效果，优先考虑动量定理．对于动能，也可以根据动能定理求解.2、D【分析】【详解】

在同位素氢、氘，氚的核内具有相同的质子数，但是中子数不同，核子数不同，选项D正确，ABC错误；故选D.3、C【分析】【详解】

AB．从a到b的过程中，气体温度不变，内能不变，体积减小，外界对气体做功。

由热力学第一定律

得

气体从外界放热；AB错误；

CD．从b到c的过程中，体积不变，气体对外界不做功。从b到c的过程中；温度降低，体积不变，由查理定律得，气体的压强减小，C正确；D错误。

故选C。4、A【分析】【详解】

A．当S接通后，副线圈回路电阻变小，输出功率变大，输出电流变大，变压器的输入功率等于输出功率，所以变压器的输入功率变大，输入电流变大，灯泡L1的电压增大，L1变亮；故A正确；

BC．原线圈电压减小，匝数比不变，故副线圈电压减小，所以灯泡L2、L3两端的电压变小，灯泡L2、L3亮度变暗；故BC错误；

D．L2、L3、L4电压相等，比S断开时电压小，S断开时灯泡正常发光，S闭合时L4不能正常发光；故D错误。

故选A。5、D【分析】【详解】

关系满足：根据直线的截距等于斜率等于可得故正确．

故选．6、D【分析】【详解】

A．公式为电场强度的比值定义式；电场强度的大小由电场本身性质决定，跟放入电场中的电荷无关，故A错误；

B．公式是电容器的比值定义式；电容器的电容大小与电容器两极板间电势差无关，故B错误；

C．公式是磁感应强度的比值定义式，磁场中的某点的磁感应强度B与放入磁场中的通电导线的电流I无关；故C错误；

D．导体中的电流与导体两端的电压成正比；与导体的电阻成反比，故D正确。

故选D。7、D【分析】【详解】

A；将金属圆盘看成由无数金属辐条组成；金属圆盘顺时针匀速转动时，根据右手定则判断可知：圆盘上的感应电流由圆心流向边缘，所以靠近圆心处电势低，故A错误；

B、根据法拉第定律可知，金属圆盘产生的感应电动势为BLv；所以所加磁场越强，产生的感应电动势越大，感应电流越大，圆盘受到的安培力越大，而安培力是阻力，所以越易使圆盘停止转动，故B错误；

C；若所加磁场反向；只是产生的电流反向，根据楞次定律可知，安培力仍然阻碍圆盘的转动，所以圆盘还是减速转动，故C错误；

D、若所加磁场穿过整个圆盘时，圆盘在切割磁感线，产生感应电动势，相当于电路断开，则不会产生感应电流，不受安培力作用，所以圆盘将匀速转动，故D正确；8、C【分析】【详解】

ABC.小球进入磁场后恰好做匀速圆周运动，所以mg=qE，即当圆周运动轨道半径最大时对应的磁感应强度最小，由几何关系可得结合可得，所以A；B不符合题意，C符合题意；

D.小球运动时间从边射出时偏转角相等，而周期磁感应强度B越小，周期越大，故运动时间越长，D不符合题意．

二、多选题(共8题，共16分)9、B:C:D【分析】【分析】

【详解】

墒增加原理说明在孤立系统中，一切不可逆过程总朝着熵增加方向进行，故A选项错误；据可知，B选项正确；液晶即具有液体的流动性，又像某些晶体那样具有光学各向异性，故C选项正确；由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离，液面分子间表现为引力，所以液体表面具有收缩的趋势，则D选项正确；在温度不变的情况下，增大液面上方饱和汽的体积，待气体重新达到饱和时，饱和汽的压强不变，故E选项错误．10、B:C【分析】A项，使R2增大；则总电阻增大，总电流减小，内阻上电压减小，路端电压增大，故通过灯泡的电流增大，灯泡变亮，故A项错误．

B项，R2减小；总电阻减小，总电流增大，内阻上电压增大，路端电压减小，故通过灯泡的电流减小，灯泡变暗，故B项正确．

C项，使R1电阻增大，则总电阻增大，电路中总电流减小，则内阻上的电压减小，路端电压增大，故R2中的电流增大；通过灯泡的电流减小，灯泡变暗，故C项正确．

D项，使R1的电阻减小，则总电阻减小，总电流增大，内阻上电压增大，路端电压减小，R2中电流减小；故灯泡中电流增大，灯泡变亮，故D项错误．

综上所述，本题正确答案为BC．11、A:D【分析】【分析】

【详解】

AB．温标是温度的测量方法；不同温标下，同一温度在数值表示上可能不同，故A正确，B错误；

CD．热力学温标是从理论上规定的；故C错误，D正确。

故选AD。12、B:C【分析】【详解】

A．结合动能Ek随h的变化图像可知；小环在带正电，故A错误；

BC．从h高处下落至的过程中，小环受到电场力为斥力，做负功，小环电势能增加，由图可知，从h高处下落至的过程中；经过了加速；减速、再加速三个阶段，故BC正确；

D．在下落至O点时小环所受电场力与杆对小环的支持力平衡，合力为重力，过了O点后，电场力、杆对小环的支撑力和重力的合力向下，小环一直做加速运动，故D错误．13、A:D:E【分析】【详解】

A．由状态a变到状态b过程中，气体体积不变，则W=0，温度升高，则∆U>0；根据∆U=W+Q可知气体吸收热量，选项A正确；

B．由状态a变到状态b过程中；气体的温度升高，则气体分子的平均动能变大，但不是每个气体分子的动能都会增大，选项B错误；

C．从状态b到c；气体温度不变，内能不变；体积变大，则气体对外做功，选项C错误；

D．从状态c到d；气体体积不变，则气体的密度不变，选项D正确；

E．从a状态到d状态气体温度升高，则内能增加，选项E正确；14、A:D:E【分析】【详解】

S到c、c'的距离相同，故波源S的振动传播到c、c'所需时间相同，那么，任意时刻质点c与质点c'振动状态完全相同，故A正确；由t=0.125s时波源S第一次达最高点可得：振动周期T=0.5s，波从S传播到a所需时间从S传播到b'所需时间故t=0.28s时质点a的振动和S在t=0.155s时振动相同，故由周期可知：故质点a位移大于零，向平衡位置运动，故质点速度正在增大；t=2.375s时质点b'的振动和S在t=2.125s时振动相同，故由周期可知：故质点a在波峰位置，故BC错误；波传到c点时，质点c的振动和波源起振方向相同，故质点c向上振动，故D正确；波源振动周期T=0.5s，即频率f=2Hz，那么，若波源S向接收器靠近，接收器接收到的频率将大于2Hz，故E正确．15、B:D【分析】【详解】

A；带负电的粒子在磁场中的运动轨迹如图所示：

从图像上可以看出该带电粒子离开磁场时速度方向的反向延长线不通过O点；故A错；

B、有几何关系知，轨迹所对的圆心角为且轨迹的圆心O刚好在圆形磁场的边界上，所以轨迹的半径为由可求得：故B对；

C、运动时间等于弧长除以速度，即故C错；

D；有图可知；此时轨迹圆弧对应的弦长最长，等于磁场区域的直径，所以在磁场中运动时间也就最长，若改变入射角度，则运动时间变短，故D对；

故选BD16、A:C【分析】【分析】

【详解】

AB．据题知；两球发生弹性正碰，则碰撞过程中两球构成的系统动量和机械能都守恒，B错误A正确；

CD．对于1、2号小球碰撞的过程，取向右为正方向，根据动量守恒定律有

根据机械能守恒有

又

联立解得

则知碰撞过程中两球的速度互换。

D错误C正确。

故选AC。三、填空题(共9题，共18分)17、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]形成饱和气后；酒精还是会蒸发，只是液体里跑到气体中的分子和气体中的分子跑到液体里的速度一样快，整体来看是不变的，维持了动态平衡。但此时仍然会有酒精分子从液面飞出；

[2]温度升高使气体分子的动能增大，离开液体表面的气体分子更多，饱和汽的密度增大。【解析】有增大18、略

【分析】【详解】

[1]在a→b过程中；气体的温度不变，则内能不变；

[2]因c态温度低于a态温度，则在a→b→c过程中，气体内能减小，即∆U<0

气体体积减小，外界对气体做功，则W>0

则根据热力学第一定律可知∆U=W+Q

则Q<0

即气体放出热量。【解析】不变放出19、略

【分析】【详解】

（1）[1]当活塞与顶面间恰好无压力时，可知气体的压强由P1=1.4p0下降到p2=p0，温度由T1=2.8T0变到T2=T，气体的体积不变，气体做等容变化，由查理定律可得

解得T=2T0

（2）[2]由可得

[3]设气体与外界温度相同时的体积为V2，由盖−吕萨克定律可得

解得

则有

由热力学第一定律可得【解析】2T0aT020、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]．该密闭气体的质量为。

物质的量。

分子个数为。

解得。

[2]．气球逐渐膨胀起来的过程中；气体对外做了0.8J的功，同时吸收了0.9J的热量，则该气体内能变化了。

∆U=W+Q=-0.8J+0.9J=0.1J即内能增加0.1J；

[3]．若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈，则该气球内气体迅速绝热膨胀对外做功，则气体的温度降低。【解析】0.1J降低21、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]．由图示图象可知，在A、C两状态，气体的pV相等；由理想气体状态方程可知，A；C两状态的温度相等，则气体在两状态的内能相等；

[2][3]．由图示图象可知；A→B过程为等压过程，气体体积减小，外界对气体做功。

W=FL=pSL=p△V=1×105×（4-1）×10-3=300JB→C过程是等容变化，气体不做功，在整个过程中，由热力学第一定律△U=W+Q；可知。

Q=△U-W=0-300=-300J由此可知，在整个过程气体对外放热，放出的热量为300J．【解析】＝放热30022、略

【分析】【分析】

【详解】

如图所示。

小球第一次碰撞后与角的另一边的夹角为15°；如下图所示；

第二次碰后与角的另一边夹角为25°；可得每一次碰撞后下一次碰与角的一边的夹角为增加10°，碰撞第8次和第9次，如下图所示。

可得第9次后与角的边的夹角为85°；第10次碰后如下图所示。

可得碰后与角的边的夹角为75°；每碰撞一次，角度减少10°，当碰撞16次后，如下图所示。

小碰撞第17次后，路径沿水平向右，不会再发生碰撞，所以则球与挡板一共会发生17次碰撞。【解析】1723、略

【分析】【详解】

[1][2]依据电表的改装的特点，需串联一个电阻分压，依据欧姆定律【解析】串联24、略

【分析】【分析】

【详解】

（1）[1]AD．理想气体是指在任何温度；任何压强下都遵守气体实验定律的气体；是为了研究方便而引入的不计本身大小、分子间除碰撞外不计相互作用力，无分子势能、分子间碰撞为弹性碰撞的理想模型，故AD正确；

B．实际气体温度不太低；压强不太大时可视为理想气体；故B错误；

C．由于理想气体不计分子势能；因此其内阻只与温度有关，故C错误。

故选AD。

（2）[2][3]由于压缩过程中气体与外界无热量交换，气体内能增加，因此温度升高，气体的分子平均动能增大，根据热力学第一定律可知W=ΔU=3.4×104J

（3）[4]设气体在标准状况下的体积为V0，上述过程为等压过程，有=

气体物质的量为n=

分子数为N=nNA

联立以上各式并代入数据解得N==5×1024【解析】①.AD②.增大③.等于④.5×102425、略

【分析】【详解】

质点作简谐运动，它从最大位移处经0.3s第一次到达某点M处，再经0.2s第二次到达M点，从M位置沿着原路返回到最大位移的时间也为0.3s，故完成一个全振动的时间为：T=0.3+0.2+0.3=0.8s，故频率为：．【解析】1.25四、作图题(共3题，共6分)26、略

【分析】【详解】

利用右手螺旋定则；已知电流的方向可判定磁场方向，也可以通过磁场方向来确定电流的方向；

图甲；已知磁场方向，顺时针方向，则电流垂直纸面向里；

图乙；电流右侧的磁场的方向向里，左侧的磁场的方向向外，则电流的方向向上；

图丙；已知磁场方向，则可知电流方向，逆时针方向；

图丁；环形电流从左侧流入，从右侧流出，所以磁场的方向向下；

图戊；根据螺线管中电流方向，利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向左；

图已；根据螺线管中上边的电流方向向外，下边的电流的方向向里，利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向右．如图所示：

【解析】27、略

【分析】试题分析：A图中；在XX′偏转电极所加的电压的周期为2T，即在2T的时间内才能完成一次水平方向的扫描，而竖直方向（y方向）的周期为T，所以在水平方向的一次水平扫描的过程中，竖直方向由2个周期性的变化；y方向的电压变化为正弦式的变化，由于电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比，所以A图中的扫描图形如图；

要在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象．XX′偏转电极要接入锯齿形电压；即扫描电压．

B图中；在XX′偏转电极所加的电压的周期为T，即在一个周期T的时间内完成一次水平方向的扫描，同时竖直方向的周期为T，所以在水平方向的一次水平扫描的过程中，竖直方向也完成一个周期性的变化；y方向的电压大小不变，方向每半个周期变化一次，结合电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比，所以B图中的扫描图形如图．

考点：考查了示波器的工作原理。

【名师点睛】本题关键要清楚示波管的工作原理，示波管的YY′偏转电压上加的是待显示的信号电压，XX′偏转电极通常接入锯齿形电压，即扫描电压，当信号电压与扫描电压周期相同时，就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象【解析】28、略

【分析】【分析】

【详解】

7s波向前传播的距离为

7s后，故x=3.5m位置的原图中x=0位置的振动情况相同；因此作出以下图形。

【解析】五、实验题(共2题，共20分)29、略

【分析】【分析】

【详解】

（1）[1]合理的顺序为：B．将电阻箱R0的阻值调到零，并把滑动变阻器的滑片P滑到a端；A．闭合开关S；C．调节滑动变阻器R的阻值，使电压表的示数为6.0V；E．调节电阻箱R0的阻值使电压表示数为4V，读出此时电阻箱R0的阻值；D．断开开关S；即BACED。

（2）[2]由题意可知，电压表与电阻箱串联，电压表示数为4.0V，则电阻箱R0分压为2.0V；串联电路特点。

解得。

[3]把电阻箱接入电路时，电路总电阻变大，由闭合电路欧姆定律可知，电路电流变小，路端电压变大，分压电路两端电压变大，当电压表示数为4.0V时，电阻箱两端电压大于6.0V，即R0的分压要大一些，故的实际值要小一些；实验认为电压表内阻等于电阻箱阻值，由此可知，电压表内阻测量值大于真实值。