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文档简介

…………○…………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2025年沪教版选修3物理下册月考试卷含答案考试试卷考试范围: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、右表是“与”门的真值表,该真值表中和分别是()。输入输出0001001011

A.0,0B.0,1C.1,0D.1,12、分子力F随分子间距离r的变化如图所示。将两分子从相距r=r2处释放;仅考虑这两个分子间的作用,下列说法正确的是()

A.从r=r2到r=r0分子力先减小后增大B.从r=r2到r=r1分子力先减小后增大C.从r=r2到r=r0分子势能先减小后增大D.从r=r2到r=r1分子动能先增大后减小3、下列关于分子动理论和热力学定律的表述,错误的是()

A.若已知阿伏伽德罗常数和物质的摩尔质量,就一定能算出该物质的分子质量B.如图为布朗运动实验中的某次观察记录,图中的折线虽不是固体颗粒的运动轨迹,但是它能间接反映液体(或气体)分子的无规则运动C.效率为100%的热机是不可能制成的,即使它并不违反能量守恒定律D.一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,因此宏观过程只能向着无序度更大的方向发展4、在一蹄形磁铁两极之间放一个矩形线框.磁铁和线框都可以绕竖直轴自由转动.若使蹄形磁铁以某角速度转动时,线框的情况将是。

A.静止B.随磁铁同方向转动C.与磁铁反方向转动D.由磁铁的极性来决定5、电阻与交流电源按照图甲方式连接,闭合开关后,通过电阻的正弦交变电流随时间变化的情况如图乙所示;则()

A.通过的电流有效值是1.0AB.通过的电流最大值是AC.两端的电压有效值为5VD.两端的电压最大值为A6、如图所示,弹簧振子在a、b两点间做简谐振动当振子从平衡位置O向a运动过程中。

A.加速度和速度均不断减小B.加速度和速度均不断增大C.加速度不断增大,速度不断减小D.加速度不断减小,速度不断增大7、一列沿x轴传播的简谐波在某时刻的波形图如图所示,此时质点P沿y轴正方向运动;已知波的周期,则该波

A.沿x轴正方向传播,波速B.沿x轴正方向传播,波速C.沿x轴负方向传播,波速D.沿x轴负方向传播,波速8、如图所示;A;B是完全相同的两只小灯泡,L为自感系数很大、直流电阻不计的线圈,下列说法正确的是。

A.闭合电键S瞬间,A灯逐渐变亮,B灯立即亮B.电键闭合一段时间后,A灯不亮,B灯亮C.断开电键S的瞬间,B灯同时熄灭D.断开电键S的瞬间,B灯都闪亮一下后再熄灭评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)9、如图所示,足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,间距为L,其上端连接有阻值为R的电阻和电容器C,装置区域有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B.将一根水平金属棒ab开始下滑.已知金属棒ab的质量为m,电阻也为R.金属棒ab在运动中始终保持水平且与导轨良好接触,且通过金属棒ab的电流恒定不变,忽略导轨电阻,重力加速度为g.则下列说法正确的是。

A.因为通过金属棒ab的电流不变,所以金属棒ab做匀速运动,速度大小是B.尽管通过金属棒ab的电流不变,金属棒ab做匀变速运动,加速度大小是C.电阻R的电功率为D.若金属棒ab由静止下滑,开始时电容器所带电荷量为0,那么经过时间t,电容器两端电量10、电磁炮是利用电磁力对弹体加速的新型武器.某小组用图示装置模拟研究电磁炮的原理.间距为0.1m的水平长导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为0.5T,左端所接电池电动势1.5V、内阻0.5Ω.长0.1m、电阻0.1Ω的金属杆ab静置在导轨上.闭合开关S后,杆ab向右运动,在运动过程中受到的阻力恒为0.05N,且始终与导轨垂直且接触良好.导轨电阻不计,则杆ab

A.先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动B.能达到的最大速度为18m/sC.两端的电压始终为0.25VD.先做加速度减少的运动,后做匀速直线运动11、关于温度与温标,下列说法正确的是()A.用摄氏温标和热力学温标表示温度是两种不同的表示方法B.水的沸点为用热力学温度表示即为373.15KC.水从升高到用热力学温度表示即为从273.15K升高到373.15KD.温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度由T升到2T12、关于气体的性质及热力学定律,下列说法正确的是()A.气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B.气体的温度越高,分子热运动就越剧烈,所有分子的速率都增大C.一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大E.外界对气体做正功,气体的内能一定增加E.外界对气体做正功,气体的内能一定增加13、一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距2m,质点A的速度沿y轴正方向:t=0.01s时,质点A第一次到达正向最大位移处,由此可知;

A.此波的传播速度为100m/sB.此波沿x轴负方向传播C.此波沿x轴正方同传播E.在t=0.02s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向E.在t=0.02s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向14、如图所示,在一端封闭、长约的玻璃管内注满清水,水中放一个红蜡做的小圆柱体(视为质点).现将玻璃管轴线与竖直方向轴重合,在小圆柱体上升刚好到达匀速时的起点位置记为坐标原点同时玻璃管沿轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动.小圆柱体依次经过平行横轴的三条水平线上的位置,在三个过程中沿轴方向的高度均相等,每个过程对应的水平位移的大小之比分别为机械能的变化量依次为动量的变化量大小依次为.若小圆住体与玻璃管壁之间的相互作用力可忽略不计,则下面分析中正确的是()

A.B.C.D.15、A、B是两种放射性元素,原来都静止在同一匀强磁场,其中一个放出α粒子,另一个放出β粒子,运动方向都与磁场方向垂直。图中a、b与c、d分别表示各粒子的运动轨迹;下列说法中正确的是。

A.磁场方向一定为垂直纸面向里B.A放出的是α粒子,B放出的是β粒子C.b为α粒子运动轨迹,c为β粒子运动轨迹D.a轨迹中粒子比b轨迹中的粒子动量大评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)16、平静的水面上,有一条质量M=100kg长度为3m的小船浮于水面,船上一个质量m=50kg的人匀速从船头走到船尾,不计水的阻力,人相对水面走了_____m,船相对水位移为_____m.17、如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感强度为B,若在圆心处静止的原子核中释放一个质量为m,电量为q的粒子,粒子的初速度垂直于B,则粒子的初速度必须满足条件________时,粒子才能从磁场中穿出,粒子穿过磁场需要的最长时间为_____________18、长为L的水平极板间有垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示.磁感应强度为B,板间离也为L,极板不带电.现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,粒子的速度范围为______。19、装在容器中的气体,体积为4升,压强为2.0×105Pa,温度是300k,先让气体等容变化,压强增大为原来的2倍,然后让气体等温变化,压强又降低到原来数值,则气体在末状态时的体积为______,温度为___________20、(1)一定质量的气体做等容变化,温度为200K时的压强为0.8atm,压强增大到2atm时的温度为________K。

(2)一定质量的气体,在压强不变时,温度为200K,体积为V0,当温度升高100K时,体积变为原来的________倍。21、毛细现象:浸润液体在细管中______的现象,以及不浸润液体在细管中______的现象.22、质量为M的物块静止在光滑水平桌面上,质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,以水平速度2v0/3射出.则物块的速度为_______,此过程中损失的机械能为______.23、如下图所示;质量为M的盒子放在光滑的水平面上,盒子内表面不光滑,盒内放有一块质量为m的物体.从某一时刻起给m一个水平向右的初速度v0,那么在物块与盒子前后壁多次往复碰撞后速度大小为()。

24、如图所示:A,B,C,D是匀强电场中一正方形的四个顶点.已知A,B,C三点的电势分别为φA=15V,φB=3V,φC=-3V,则D点的电势为_________V.

评卷人得分四、作图题(共3题,共21分)25、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.

26、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.

27、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4题,共20分)28、某实验小组要测量电阻Rx的阻值。

(1)首先,选用欧姆表“×10”挡进行粗测,正确操作后,表盘指针如图甲所示,则该电阻的测量值为_________Ω。

(2)接着,用伏安法测量该电阻的阻值,可选用的实验器材有:电压表V(3V,内阻约3kΩ);电流表A(20mA,内阻约2Ω);待测电阻Rx;滑动变阻器R1(0-2kΩ);滑动变阻器R2(0-200Ω);干电池2节;开关、导线若干。在图乙、图丙电路中,应选用图________(选填“乙”或“丙”)作为测量电路,滑动变阻器应选用_________(选填“R1”或“R2”)。

(3)根据选择的电路和器材,在图丁中用笔画线代替导线完成测量电路的连接______。

(4)为更准确测量该电阻的阻值,可采用图戊所示的电路,G为灵敏电流计(量程很小),R0为定值电阻,R、R1、R2为滑动变阻器。操作过程如下:①闭合开关S,调节R2,减小R1的阻值,多次操作使得G表的示数为零,读出此时电压表V和电流表A的示数U1、I1;②改变滑动变阻器R滑片的位置,重复①过程,分别记下U2、I2,,Un、In;③描点作出U-I图象,根据图线斜率求出Rx的值。下列说法中正确的有________。

A.闭合S前,为保护G表,R1的滑片应移至最右端。

B.调节G表的示数为零时,R1的滑片应位于最左端。

C.G表示数为零时,a、b两点间电势差为零。

D.该实验方法避免了电压表的分流对测量结果的影响29、采用如图所示的电路“测定电池的电动势和内阻”。

(1)除了选用照片中的部分器材外,填选项()

A.还需要电压表。

B.还需要电流表。

C.还需要学生电源。

D.不在需要任何器材。

(2)测量所得数据如下。测量次数

物理量123456R/Ω1.21.00.80.60.40.2I/A0.600.700.800.891.001.20U/V0.900.780.740.670.620.43

用作图法求得电池的内阻r=___________;

(3)根据第5组所测得的实验数据,求得电流表内阻RA=___________。30、某同学组装一个多用电表.可用的器材有:微安表头(量程100内阻900);电阻箱R1(阻值范围0999.9);电阻箱R2(阻值范围099999.9);导线若干;要求利用所给器材先组装一个量程为1mA的直流电流表,在此基础上再将它改装成量程为3V的直流电压表.组装好的多用电表有电流1mA和电压3V两挡,回答下列问题:

(1)在虚线框内画出电路图并标出R1和R2,其中为公共接线柱,a和b分别是电流挡和电压挡的接线柱___________.

(2)电阻箱的阻值_____________R2=____________(保留到个位)31、某同学用以下电路测量电压表的内阻,R1是滑动变阻器,R2、R3、R4是三个电阻箱.实验操作如下:合上开关K1后,适当地调节三个电阻箱的阻值,使开关K2反复断开和闭合时待测电压表的示数不发生变化.

(1)电阻箱R2的面板指示如图,其读数为__________Ω;

(2)待测电压表的内阻可表示为Rv=__________;(用电阻箱的电阻符号表示)

(3)为了提高测量的准确度,可以采用的方法是_____________

A.适当增大电源的电压

B.适当减小电源的电压。

C.调小R1的阻值;反复进行上面的操作。

D.调大R1的阻值;反复进行上面的操作。

(4)该同学测得电压表的内阻后,继续研究这个电路.即在合上开关K1且反复断开和闭合开关K2电压表的示数不发生变化的前提下,进行如下操作:先断开K2,保持其余电阻保持不变,减小R2,则电压表的示数_________(填“增大”或“减小”);再合上K2,则通过该开关的电流方向为__________(填“从a到b”或“从b到a”).评卷人得分六、解答题(共3题,共30分)32、若已知大气压强为p0,图中各装置均处于静止状态,液体密度均为ρ,重力加速度为g;求各被封闭气体的压强.

33、有些核反应过程是吸收能量的。例如在中,核反应吸收的能量在该核反应中,X表示什么粒子?X粒子以动能轰击静止的若则该核反应能否发生?请简要说明理由34、如图所示,ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道,BC段水平,AB段与BC段平滑连接。质量为m的小球从高为h处由静止开始沿轨道下滑,与静止在轨道BC段上质量为km的小球发生碰撞;碰撞前后两小球的运动方向处于同一水平线上。求:

(1)若两小球碰撞后粘连在一起;求碰后它们的共同速度;

(2)若两小球在碰撞过程中无机械能损失,为使两小球能发生第二次碰撞,求k应满足的条件。参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、C【分析】【分析】

【详解】

“与”门的特点是:所有条件满足时;事件才能发生。若输入1和0时,输出0;若输入1和1时,输出1。

故选C。2、D【分析】【详解】

A.由图知,从r=r2到r=r0;分子力先增大后减小,故A错误;

B.由图可知,在r=r0处分子力为零,故从r=r2到r=r1;分子力先增大后减小再增大,故B错误;

C.从r=r2到r=r0;分子力一直做正功,分子势能一直在减小,故C错误;

D.从r=r2到r=r1;分子力先做正功后做负功,故分子动能先增大后减小,故D正确。

故选D。3、D【分析】【分析】

【详解】

A.已知阿伏伽德罗常数和物质的摩尔质量;根据。

一定能算出该物质的分子质量;故A正确;

B.布朗运动是固体小颗粒的运动;图中的折线是每隔一段时间悬浮颗粒的位置,但是它能间接反映液体(或气体)分子的无规则运动,故B正确;

C.效率为100%的热机是不可能制成的;违反了热力学第二定律,并不违反能量守恒定律,故C正确;

D.在任何自然过程中;一个孤立系统的总熵不会减小,所以一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,而熵值越大代表着越无序,一切自发过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,故D错误。

故选D。4、B【分析】【详解】

根据楞次定律可知,为阻碍磁通量增加,则导致线圈与磁铁转动方向相同,但快慢不一,线圈的转速一定比磁铁转速小,与磁铁的极性无关,B正确.5、C【分析】【详解】

由图乙看出,通过电流的有效值是A,两端电压的有效值为V,最大值为V,两端电压的有效值为V,而串联电路中各部分电流相等,所以中电流的最大值均为A,C正确.6、C【分析】【分析】

弹簧振子的振动规律.

【详解】

当振子从平衡位置O向a运动过程中,位移逐渐增大,恢复力逐渐增大,加速度逐渐增大,因为速度和加速度方向相反,故速度逐渐减小,选项C正确.7、B【分析】【详解】

横波的振动方向与传播方向垂直,已知P点的振动方向向上,由同侧法可知沿x轴正方向传播,而读图得波长λ=2m,则波速故B正确,ACD错误;

故选B.

【点睛】考查机械波.由波的传播方向和质点振动方向之间的关系可判断波沿x轴正方向传播,波速由公式求出.8、B【分析】【详解】

开关S闭合的瞬间,两灯同时获得电压,所以A、B同时发光。由于线圈的电阻可以忽略,灯A逐渐被短路,流过A灯的电流逐渐减小,A灯逐渐变暗,直至熄灭,而流过B的电流增大,所以B灯变亮。故A错误,B正确;断开开关S的瞬间,B灯的电流突然消失,立即熄灭;流过线圈的电流将要减小,产生自感电动势,相当电源,维持L中的电流逐渐减小,所以A灯突然闪亮一下再熄灭,故CD错误。二、多选题(共7题,共14分)9、B:C:D【分析】【分析】

根据通过金属棒ab的电流恒定不变;可以知道电容器两端的电压均匀增大,处于充电过程中,然后根据牛顿第二定律可以确定加速度以及功率和电量.

【详解】

A、由题可知金属棒ab受到安培力为:对金属棒ab,根据牛顿第二定律可以得到:mg-B2L2Ca=ma,整理可以得到:恒定不变,所以金属棒ab做匀变速运动;故A错误,B正确;

C、由上面分析可知:BIL=B2L2Ca,即:则电阻R的功率为:故C正确;

D、经过时间t电容器两端的电量为:故D正确.

故选BCD.

【点睛】

本题考查了电磁感应中的电容器充电过程中,电流不变,然后根据牛顿第二定律可以确定加速度.要知道电流与电容器带电量的关系.10、B:D【分析】【详解】

AD.通电瞬间安培力大于阻力,导体棒向右加速运动,随着速度增大,产生的感应电动势E′=BLv越大;感应电动势产生的电流方向与通电电流方向相反,所以电流强度逐渐减小,安培力逐渐减小,加速度逐渐减小,当安培力和阻力相等时速度最大,此时加速度为零,故A错误,D正确;

B.达到的最大速度时导体棒受力平衡,则有:BIL=f,解得I=1A,设此时导体棒切割磁感应线产生的感应电动势E′,则I=

解得:E′=0.9V,根据E=BLvm解得:vm=18m/s;故B正确;

C.由于杆做变加速运动,安培力变化、电流强度变化,则ab两端的电压发生变化;故C错误;

故选BD.11、A:B:C【分析】【分析】

【详解】

A.温标是温度数值的表示方法;常用的温标有摄氏温标和热力学温标,故A正确;

BCD.根据。

可知,相当于热力学温度373.15K,水从升高到即从273.15K升高到373.15K;温度由摄氏温度t升高到2t,对应的热力学温度从T=t+273.15K升高到2t+273.15K;故BC正确,D错误。

故选ABC。12、A:C:D【分析】【详解】

A.气体压强是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的作用;所以其本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,所以A正确;

B.物体的温度越高;分子的平均动能就越大。分子的平均动能大,并不是每个分子动能都增大,也有个别分子的动能减小,所以B错误;

C.根据理想气体状态方程

可知;一定质量的理想气体,压强不变时,温度升高时,体积增加,故分子间的平均距离一定增大,所以C正确;

D.气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性;所以D正确;

E.外界对气体做功

由于不知道气体是吸热还是放热,根据热力学第一定律

无法确定气体的内能增加还是减小;故E错误。

故选ACD。13、A:B:E【分析】【详解】

A、由题可知则波速故选项A正确;

BC;A点速度沿y轴正方向;则波沿x轴负方向传播,故选项B正确,C错误;

D;简谐横波沿x轴传播;质点A沿波传播方向并不迁移,故选项D错误;

E、在时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向,故选项E正确;14、A:C【分析】【分析】

【详解】

因蜡块在竖直方向做匀速运动,在OA、AB、BC三个过程中沿y轴方向的高度均相等,可知在OA、AB、BC三个过程中的时间均相等,设为T,水平方向做初速度为零的匀加速运动,可知

设蜡块水平方向的加速度为a,因三个过程中竖直高度变化相同,重力势能变化相同,竖直速度不变,则机械能的变化量

故选AC。15、B:C【分析】【详解】

A、粒子在磁场中做匀速圆周运动,由于α粒子和β粒子的速度方向未知;不能判断磁场的方向,A错误;

B、放射性元素放出α粒子时,α粒子与反冲核的速度相反,而电性相同,则两个粒子受到的洛伦兹力方向相反,两个粒子的轨迹应为外切圆;而放射性元素放出β粒子时,β粒子与反冲核的速度相反,而电性相反,则两个粒子受到的洛伦兹力方向相同,两个粒子的轨迹应为内切圆,A放出的是α粒子,B放出的是β粒子;B正确;

CD、放射性元素放出粒子时,两带电粒子的动量守恒,故a轨迹中粒子和b轨迹中的粒子动量大小相等,方向相反。由半径公式可得轨迹半径与动量成正比,与电量成反比,而α粒子和β粒子的电量比反冲核的电量小,则α粒子和β粒子的半径比反冲核的半径都大,故b为α粒子的运动轨迹,c为β粒子的运动轨迹,C正确D错误。三、填空题(共9题,共18分)16、略

【分析】试题分析:和小船组成的系统动量守恒;根据动量守恒定律求出船移动的位移大小.

船和人组成的系统,在水平方向上动量守恒,人在船上行进,船向右退,则有人从船头走到船尾,设船相对水的位移为x,则人相对于水的位移为.

解得【解析】2m1m17、略

【分析】粒子恰好不从磁场中穿出时的轨道半径:

由牛顿第二定律得:解得:

粒子要穿出磁场,速度:

粒子在磁场中做圆周运动的周期:

粒子穿过磁场需要的最长时间:.

点睛:粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何知识求出粒子的最小轨道半径,然后又牛顿第二定律求出粒子的速度,求出粒子的运动时间.【解析】18、略

【分析】【详解】

欲使粒子不打在极板上,如图所示,带正电的粒子从左边射出磁场时,其在磁场中圆周运动的半径R<L/4;粒子在磁场中做圆周运动由洛伦兹力提供向心力,即:qvB=m可得粒子做圆周运动的半径:

所以粒子不打到极板上且从左边射出,则:即:

带正电的粒子从右边射出,如图所示,此时粒子的最小半径为R,由上图可知:R2=L2+(R-)2;可得粒子圆周运动的最大半径:R=则:即:故欲使粒子不打在极板上,粒子的速度必须满足或【解析】或19、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]气体的状态参量。

由等容变化;有。

得。

发生等温变化;压强又降低到原来的数值,由。

知。

【解析】8L600K20、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】50021、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】上升下降22、略

【分析】【详解】

子弹穿过物块过程动量守恒解得

系统损失的机械能即动能【解析】23、C【分析】试题分析:以物体与小车组成的系统为研究对象;水平方向不受外力作用,水平方向动量守恒,由于盒子内表面不光滑,最终两者具有共同的速度,运用动量守恒定律求解.

选物体与小车组成的系统为研究对象,由水平方向动量守恒得所以v方向与同向,即方向水平向右,C正确.【解析】24、略

【分析】【详解】

试题分析:连接AC,将AC三等分,标上三等分点E、F,则根据匀强电场中沿电场线方向相等距离,电势差相等可知,E点的电势为3V,F点的电势为9V.连接BE,则BE为一条等势线,根据几何知识可知,DF∥BE,则DF也是一条等势线,所以D点电势.

考点:考查了等势面;电势,匀强电场中电场强度与电势差关系。

【名师点睛】

本题关键是找到等势点,作出等势线.电场线与等势面之间的关系要理解,常常是作电场线的依据.【解析】9V四、作图题(共3题,共21分)25、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】26、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】27、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4题,共20分)28、略

【分析】【详解】

(1)[1]欧姆表读数=刻度盘读数×倍率,读数是14.0×10Ω=140Ω

(2)[2][3]由于

即待测电阻的电阻值比较大比电流表的内阻大得多,所以电流表使用内接法;由于两个滑动变阻器的电阻值都比较大,所以要选择限流电路。所以实验电路选择丙,滑动变阻器选择容易调节的变阻器,所以选择R2。

(3)[4]根据实验的原理图;依次连接电路如图。

(4)[5]A.闭合S前,为保护G表,开始时R1的电阻值要最大;所以滑片应移至最左端。故A错误;

B.调节G表的示数为零时,与R1的滑片的位置无关。故B错误;

C.该图实验的原理是利用惠斯通电桥法,G表示数为零时,a、b两点间电势差为零。故C正确;

D.该实验方法避免了电压表的分流对测量结果的影响;故D正确。

故选CD。【解析】140丙CD29、略

【分析】【详解】

(1)[1]根据题中电路图可知;此实验需要电压表;电流表、电阻箱、干电池、电键等,缺少的是电压表。

故选A。

(2)[2]题中表格数据描述的是电路中电源路端电压和干路电流的对应值,根据表格数据,描点、连线作出电源外特征曲线U-I图像如图:

图像的斜率物理意义即电源的内阻,即(都正确)

(3)[3]根据部分电路欧姆定律有

代入第5组数据,可得

【点睛】

本题考查了测定电源电动势和内阻实验、闭合电路欧姆定律等知识。旨在考查学生的实验探究能力以及推理问题的能力。【解析】A0.75(都正确)0.2230、略

【分析】【详解】

(1)R1的电阻比较小,所以R1与

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