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…………○…………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年西师新版选修3物理下册阶段测试试卷762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7题,共14分)1、电子是我们高中物理中常见的一种微观粒子,下列有关电子说法正确的是()A.汤姆孙研究阴极射线时发现了电子,并准确测出了电子的电荷量B.光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中自由电子C.卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的D.元素发生α衰变时,能够产生电子,并伴随着γ射线产生2、如图;低电位报警器由两个基本门电路与蜂鸣器组成,该报警器只有当输入电压过低时蜂鸣器才会发出警报.其中()

A.甲是“与门”,乙是“非门”B.甲是“或门”,乙是“非门”C.甲是“与门”,乙是“或门”D.甲是“或门”,乙是“与门”3、下列说法中正确的是()A.布朗运动证明,悬浮在液体中的固体小颗粒的分子在做无规则热运动B.当用力拉伸铅块时,铅块各部分之间要产生反抗拉伸的作用力,此时铅块分子间的作用力表现为引力C.当我们把一个物体举高时,组成物体的每个分子的重力都做了负功,因此分子势能增大,物体内能增大D.在太空实验室里,水滴的形状是一个完美的球形,这是表面张力作用使其表面具有扩张趋势而引起的结果4、利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度B,用绝缘轻质丝线把底部长为L、电阻为R,质量为m的““∐”型线框固定在力敏传感器的挂钩上,并用轻质导线连接线框与电源,导线的电阻忽略不计.当外界拉力F作用于力敏传感器的挂钩上时,数字电压表会有示数U,且数字电压表上的示数U与所加拉力F成正比,即U=KF,式中K为比例系数.当线框接入恒定电压为E1时,电压表的示数为U1;接入恒定电压为E2时(电流方向不变),电压表示数为U2.则磁感应强度B的大小为()

A.B=B.B=C.B=D.B=5、如图是某种正弦式交变电压的波形图,由图可确定该电压的()

A.周期是0.01sB.最大值是311VC.有效值是311VD.表达式为u=220sin100πtV6、2017年诺贝尔物理学奖授予了三位美国科学家,以表彰他们为发现引力波所作的贡献.引力波被认为是时空弯曲的一种效应,物体加速运动时会给宇宙时空带来扰动,这种扰动会以光速向外传播能量.如图为科学家们探测引力波的装置示意图,发射器发出的激光S经半透光分束镜分为相互垂直的两束S1和S2,然后经过4km长的两臂,在两臂端点处经反射镜反射回来,S¢1和S¢2相遇形成干涉;被探测器接收.精确调节两臂,使探测器在无引力波作用时,接收到的信号强度为0.当有引力波作用时,两臂长度将因此而发生改变,则接收到的信号强度不为0.下列说法正确的是。

A.引力波可以超光速传播B.引力波不能传播能量C.探测器接收到的两束波的频率相同D.无引力波作用时两束激光到探测器的路程差为07、如图所示,真空中,垂直于纸面向里的匀强磁场只在两个同心圆所夹的环状区域存在(含边界),两圆的半径分别为R、3R,圆心为O.一重力不计的带正电粒子从大圆边缘的P点沿PO方向以速度v1射入磁场,其运动轨迹如图,轨迹所对的圆心角为120°.若将该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,则v1:v2至少为。

A.B.C.D.2评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)8、如图所示的电路,a、b、c为三个相同的灯泡,其电阻大于电源内阻,当变阻器R的滑片P向上移动时;下列判断中正确的是()

A.a、b两灯变亮,c灯变暗B.电源输出功率增大C.电源的供电效率增大D.b灯中电流变化值小于c灯中电流变化值9、用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列哪些公式是这些物理量的比值定义式()A.加速度B.电阻C.电场强度D.电容10、如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L上标有“6V,12W”字样,电动机线圈的电阻若灯泡恰能正常发光;以下说法中正确的是()

A.电路的电流为2AB.电动机的输出功率为12WC.电动机的热功率为2.0WD.整个电路消耗的电功率为22W11、如图甲所示,在x轴上有两个沿y轴方向做简谐运动的波源S1和S2,t=0时刻两波源同时开始振动,振动图像均如图乙所示,波源S1形成的简谐横波在介质中沿x轴正方向传播,S2形成的简谐横波在介质中沿x轴负方向传播,波速均为2m/s.A是平衡位置位于x=2m处的质点;下列说法正确的是。

A.两列波的波长均为4mB.t=ls时,质点A开始运动C.t=2s时,质点A速度为零E.从t=3s到t=5s,质点A通过的路程是16cmE.从t=3s到t=5s,质点A通过的路程是16cm12、如图所示,一个匝数n=100匝的圆形线圈,面积S1=0.4m2,电阻r=1Ω.在线圈中存在面积S2=0.2m2、垂直线圈平面向外的匀强磁场区域,磁感应强度B=0.3+0.15t.将线圈两端a、b与一个阻值R=2Ω的电阻相连接,b端接地.则下列说法正确的是()

A.通过电阻R的电流方向向上B.回路中的电流大小逐渐增大C.电阻R消耗的电功率为3WD.a端的电势φa=-2V13、以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是:______________A.宏观物体物质波的波长较长,很难观察到它的波动性B.利用卢瑟福的α粒子散射实验可以估算原子核的大小C.发生一次α衰变,原子核内减少了两个质子和两个中子D.发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子14、一个静止的放射性原子核发生天然衰变时,在匀强磁场中得到内切圆的两条径迹,如图所示.若两圆半径之比为44∶1,则()

A.发生的是α衰变B.轨迹2是反冲核的径迹C.该放射性元素的原子序数是90D.反冲核是逆时针运动,放射出的粒子是顺时针运动评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)15、用图甲所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为5eV的光照射到光电管上时,测得电流计的示数随电压变化的图像如图乙所示.则光电子的最大初动能为__________J,金属的逸出功为________J.16、等容变化:一定质量的某种气体,在______不变时,压强随温度变化的过程。17、如图所示,在p-V图中有三条气体状态变化曲线,一定质量的理想气体可沿这三条路径从状态i到状态j,已知曲线1为绝热变化过程,气体内能变化分别为△U1、△U2、△U3,它们的大小关系是_____;气体对外界做功分别为W1、W2、W3,它们的大小关系是_____;气体从外界吸收的热量大小为Q1、Q2、Q3,它们的大小关系是_____。

18、一般情况下,水底的温度要比水面的温度低,一气泡(视为理想气体)从水底缓慢上升到水面的过程中,气泡内气体的压强__________(填“增大”、“减小”或“不变”),气泡内气体对外界________(填“做正功”、“做负功”或“不做功”)。19、从年,出生于云南的航海家郑和先后7次下西洋。在一望无际的茫茫大海中,利用指南针导航。指南针指南的一端是______极选填“N”或“S”20、如图,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内.当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,圆环L有_________(填收缩、扩张)趋势,圆环内产生的感应电流方向____________(填顺时针、逆时针).21、如图所示,先后以速度和匀速地把同一线圈从同一位置拉出有界匀强磁场的过程中,在先后两种情况下:

(1)线圈中的感应电流之比

(2)线圈中通过的电量之比

(3)拉力做功的功率之比.22、如图所示,小球A的质量为mA=5kg,动量大小为PA=4kg.m/s,小球A沿着光滑水平面向右运动,与静止的B球发生弹性碰撞,碰后A的动量大小变为PA'=1kg·m/s,方向仍然向右.则由此可知碰撞后小球B的动量大小为______kg·m/s,小球B的质量为____kg.

评卷人得分四、作图题(共3题,共21分)23、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.

24、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.

25、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3题,共15分)26、在“测定金属的电阻率”实验中;所用测量仪器均已校准.待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm.

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图所示,其读数应为_____mm.

(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx(约为5Ω).现有电池组(电动势3V,内阻约1Ω)、滑动变阻器R(0~20Ω;额定电流2A);开关、导线若干,以及下列电表:

A.电流表(0~3A;内阻约0.025Ω)

B.电流表(0~0.6A;内阻约0.125Ω)

C.电压表(0~3V;内阻约3kΩ)

D.电压表(0~15V;内阻约15kΩ)

为减小测量误差,该实验中,电流表应选用_____,电压表应选用_____.(选填器材前的字母)

(3)图2是测量Rx的实验器材的电路图,请根据图2,补充完成图3中实物间的连线____.

(4)以U为纵坐标,I为横坐标,利用实验数据做出如图所示的U-I图像.由图线得到金属丝的阻值Rx=________Ω(保留两位有效数字).

(5)实验中,在不损坏电表的前提下,随着滑动变阻器滑片移动距离x的增加,电池组的总功率P也会发生变化.图的各示意图中正确反映P-x关系的是______.

ABCD27、右图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下;压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.

(1)若气体温度升高;为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管_____(填“向上”或“向下”)缓慢移动,直至________.

(2)实验中多次改变气体温度,用表示气体升高的温度,用表示气压计两侧管内液面高度差的变化量.则根据测量数据作出的图线应是:_______.

28、显示微小形变可以有很多办法;课本上介绍了利用光学知识观察有机玻璃中的微小形变的办法,还有其他一些将微小形变放大观察的方法。

(1)如图所示,在一张大桌子上放两个平面镜和让一束光依次被两面镜子反射,最后射到墙上,形成一个光点用力压桌面,观察墙上光点位置的变化。下列说法中正确的是__________

A.增大,上移B.增大,下移C.减小,下移D.减小,上移。

(2)在演示坚硬物体微小弹性形变的实验中,若墨水瓶横截面积为椭圆形,则能观察到的现象是__________

A.沿椭圆长轴方向压瓶壁;细管中水面下降;沿椭圆短轴方向压瓶壁,细管中水面上升。

B.沿椭圆长轴方向压瓶壁;细管中水面上升;沿椭圆短轴方向压瓶壁,细管中水面下降。

C.沿椭圆长轴或短轴方向压瓶壁;细管中水面均下降。

D.沿椭圆长轴或短轴方向压瓶壁,细管中水面均上升评卷人得分六、解答题(共3题,共21分)29、如图所示,ab、cd为足够长、水平放置的光滑固定导轨,导体棒MN的长度为L=2m,电阻r=1Ω。有垂直abcd平面向下的匀强磁场,磁感强度B=1.5T,定值电阻R1=4Ω,R2=20Ω,小灯泡L的额定功率和额定电压分别为1.35W和9V。当导体棒MN水平向左匀速运动,小灯泡L正常发光时。求:

(1)电流表的示数;

(2)导体棒MN两端的电压;

(3)导体棒MN运动的速度大小。30、如图所示;匀强电场方向沿x轴的负方向,场强大小为E.在A(d,0)点有一个静止的中性微粒,由于内部作用,某一时刻突然分裂成两个质量均为m;速度等大反向的带电微粒,其中电荷量为q的微粒1沿y轴负方向运动,经过一段时间到达B(0,-d)点.不计重力和分裂后两微粒间的作用.试求:

(1)当微粒1到达B点时;微粒1的速度;

(2)当微粒1到达B点时,两微粒间的距离.31、小华将一块5cm×5cm×8cm的玻璃砖,压在课本上,他发现从侧面不能看到被压部分页面上的字,而看到呈银白色反光的底面。他还发现,只能通过上方的面,看到被压部分课本上的字。请解释:为什么从侧面不能看到被压部分课本上的字。已知:玻璃的折射率为1.485,且参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、B【分析】【详解】

A;汤姆孙研究阴极射线时发现了电子;但电子的电荷量是由密立根油滴实验测出的,故选项A错误;

B;根据光电效应现象的定义可知光电效应实验中;逸出的光电子来源于金属中自由电子,故选项B正确;

C;玻尔理论认为电子轨道半径是量子化的;卢瑟福的原子核式结构模型认为在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,故选项C错误;

D、元素发生衰变时,能够产生电子,并伴随着射线产生,故选项D错误.2、B【分析】【详解】

从图形上看,乙是“非门”,甲如果是“与门”无论输入电压是高还是低,都会使乙的输出电压高,而使蜂鸣器发出警报,只有当甲是“或门”时,输入电压低时甲的输出电压才会低而使乙的输出电压高从而使蜂鸣器发出警报3、B【分析】【详解】

A.布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的无规则运动;反映液体分子的无规则运动,A错误;

B.当用力拉伸铅块时;铅块各部分之间要产生反抗拉伸的作用力,此时铅块分子间的作用力表现为引力,B正确;

C.物体举高后;宏观的重力势能增加,对微观中分子势能没有影响,分子势能的大小与分子间距有关,分子势能不变,内能不变,故C错误;

D.在太空实验室里;水滴的形状是一个完美的球形,这是表面张力作用使其表面具有收缩趋势而引起的结果,故D错误。

故选B。4、C【分析】【详解】

试题分析:当线框中电流为I时;力敏传感器的挂钩受到的拉力会发生变化,由于电流分析不定,拉力可能增大可能减小,根据安培力公式和数字电压表上的读数U与所加外力F的关系列方程解决。

解:当通上电流后,对线框受力分析得出F=mg+BIL,由于数字电压表上的读数U与所加外力成正比,即U=KF,式中K为比例系数,有△U=KB△IL=KB(I1﹣I2)L,即U1﹣U2=KB()L,整理得:B=

故C正确.

故选C

【点评】考查学生在新情境中应用所学知识的能力,注意抽取有效的信息,注意电流方向的不确定5、B【分析】【详解】

试题分析:由图象知周期为0.02s,故A错误;由图象知最大值为311V,故B正确;电压的有效值为:故C错误;角频率则瞬时值表达式为:故D错误.

考点:正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率;正弦式电流的图象和三角函数表达式.6、C【分析】A;B项:由题干中信息可知;引力波以光速向外传播能量,故A,B均错误;

C项:光在传播过程中频率保持不变;故C正确;

D项:两个波能形成干涉;故两个波传播在无引力波作用时的传播路程一定不同,故D错误.

点晴:此题属于科普信息阅读题,一般从文章中结合学过的知识即可直接获得答案,难度一般不会太难,但是需要学生能够快速阅读,并从文章中准确的获得关键信息,也体现了北京高考灵活性高的特点.7、B【分析】【详解】

粒子在磁场中做圆周运动;如图:

由几何知识得:洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得:当该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,若粒子竖直向上射入磁场粒子恰好不能进入磁场时,即粒子轨道半径则不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,此时洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得:则:故B正确,ACD错误.二、多选题(共7题,共14分)8、A:B【分析】【分析】

当变阻器的滑动触头P向上移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析总电流的变化,即可知道a灯亮度的变化.由欧姆定律分析并联部分电压的变化,判断c灯亮度的变化.由通过c的电流与总电流的变化,分析通过b灯电流的变化,判断其亮度的变化.a、b;c三个灯泡的电阻都大于电源内阻;根据推论:外电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,分析电源的输出功率如何变化.

【详解】

当变阻器的滑动触头P向上移动时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流I增大,a灯变亮.并联部分电压减小,c灯变暗.由总电流增大,而通过c灯的电流减小,可知通过b灯的电流增大,b灯变亮,A正确;a、b、c三个灯泡的电阻都大于电源内阻,外电路总电阻应大于电源的内阻.根据推论:外电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大,则知,当变阻器的滑动触头P向上移动时,外电路总电阻减小,电源输出的电功率增大.电源的供电效率外电阻减小,路端电压U减小,电源的供电效率减小,B正确C错误;由于增大,减小,增大,则知,流过b灯的电流变化值大于流过c灯的电流变化值;D错误.

【点睛】

本题是电路动态分析问题,按局部到整体,再局部分析电压、电流的变化.利用推论分析电源输出功率的变化.9、B:C:D【分析】【详解】

A.根据牛顿第二定律,加速度与所受的合力成正比,与质量成反比,所以

不属于比值定义法;选项A错误;

B.电阻等于导体两端的电压与通过导体电流的比值;属于比值定义法,选项B正确;

C.电场强度与放入电场中的电荷无关,所以

属于比值定义法;选项C正确;

D.电容器的电容等于极板上所带的电量与两极板间电压的比值,所以

属于比值定义法;选项D正确。

故选BCD。

【点睛】

解决本题的关键理解比值定义法的特点:被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小改变而改变。10、A:C【分析】【详解】

A.因灯泡正常发光,则电路的电流为

故A正确;

BC.电动机的热功率

则电动机的输出功率

故B错误;C正确;

D.整个电路消耗的功率

故D错误。

故选AC。11、A:B:E【分析】【详解】

A、由图知,两列波的周期均为2s,故波长均为故A正确;

B、波源S1的振动形式传到A点所需的时间波源S2的振动形式传到A点所需的时间故t=ls时,波源S1的振动形式刚好传到A点,波源S2的振动形式还没传到A点,故质点A开始运动,B正确;

C、t=2s时,质点A起振后振动的时间此时质点A在平衡位置,速度最大,故C错误;

D、t=3s时,波源S2的振动形式还没传到A点,故质点A起振后振动的时间此时质点A位于平衡位置,位移为0cm,故D错误;

E、t=3s后,两列波都已传到A点,因为由波的叠加原理可得:A点时振动加强点;从t=3s到t=5s,故质点A的位移故E正确.12、A:D【分析】【详解】

A.根据题意得:磁感应强度在向外增强,感应电流的磁场向里,根据右手定则感应电流从b经电阻流向a;所以通过电阻的电流方向向上,A正确。

B.感应电动势:所以感应电流不变,B错误。

C.R消耗的功率:C错误。

D.因为电流从b流出线圈,所以b端相当于电源的正极,电势高,而电动势为2V,所以而b端接地,所以所以D正确13、B:C【分析】【详解】

A;宏观物体的物质波波长非常小;极易观察到它的粒子性,故A错误;

B、卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型;可以估算原子的大小.故B正确;

C、发生一次α衰变;原子核内减少了两个质子和两个中子,故C正确。

D、β衰变中产生的β射线实际上是原子的核中的一个中子转化为质子同时生成一个电子,与核外电子无关,故D错误;14、B:D【分析】【详解】

A.由运动轨迹可知,衰变产生的新粒子与新核所受洛伦兹力方向相同,而两者运动方向相反,故小粒子应该带负电,故发生了衰变;故A错误;

B.静止原子核发生β衰变时,根据动量守恒定律得知,粒子与反冲核的动量大小相等、方向相反,由半径公式可知,两粒子作圆周运动的半径与电荷量成反比,粒子的电荷量较小,则其半径较大,即半径较大的圆是粒子的径迹;半径比较小的轨迹2是反冲核的径迹,故B正确;

C.两圆半径之比为44:1,由半径公式得,粒子与反冲核的电荷量之比为:1:44,所以该放射性元素的原子序数是:n=44-1=43;故C错误;

D.衰变后新核所受的洛伦兹力方向向右,根据左手定则判断得知,其速度方向向下,沿小圆作逆时针方向运动,而放出的粒子与反冲核运动方向相反,故为顺时针方向,故D正确.三、填空题(共8题,共16分)15、略

【分析】【详解】

第一空.由题中I-U图像可知:遏止电压Uc=2V,即Ekm=eUc=3.2×10-19J。

第二空.由光电效应方程Ekm=hv-W0解得W0=hv-Ekm=3eV=4.8×10-19J.【解析】3.2×10-194.8×10-1916、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】体积17、略

【分析】【详解】

[1].从状态i到状态j温度的变化相同,则内能变化相同,即△U1=△U2=△U3

[2].根据可知,p-V图像与坐标轴围成的面积等于做功的大小,则由图像可知W1<W2<W3

[3].由题意可知Q1=0;根据热力学第一定律∆U=W+Q,因△U2=△U3,W2<W3,则Q2<Q3,即Q1<Q2<Q3【解析】△U1=△U2=△U3W1<W2<W3Q1<Q2<Q318、略

【分析】【详解】

[1][2]气泡内气体的压强

大气压强恒定,气泡(视为理想气体)从水底缓慢上升到水面的过程中,气泡内气体压强变小,温度变高,根据理想气体状态方程可知体积增大,则气泡内气体对外界做正功。【解析】减小做正功19、略

【分析】【分析】

根据磁体之间的相互作用的特点分析指南针.

【详解】

根据对磁体磁场的N、S极的规定可知,指南针指南的一端是S极.

【点睛】

该题考查磁场的方向的规定、磁场的基本特点以及洛伦兹力的定义,都是和磁场有关的几个基本概念,记住即可正确解答.【解析】S20、略

【分析】由于金属棒ab向右运动,根据楞次定律判断可知abcd回路中产生顺时针方向的感应电流;在圆环处产生垂直于纸面向里的磁场,随着金属棒向右减速运动,圆环的磁通量将减小,依据楞次定律可知,圆环将产生顺时针方向的感应电流,圆环将有扩张的趋势以阻碍圆环磁通量的减小.

点睛:本题关键掌握楞次定律,知道楞次定律既可以用来判断感应电流的方向,也可以判断安培力方向,从而判断圆环的运动趋势,关键理解“阻碍”二字.【解析】收缩;顺时针21、略

【分析】【分析】

感应电流根据求解;热量根据焦耳定律列式求解;在恒力作用下,矩形线圈以不同速度被匀速拉出,拉力与安培力大小相等,拉力做功等于拉力与位移的乘积,而拉力功率等于拉力与速度的乘积感应电荷量由求解.

【详解】

设线圈的长为a,宽为L

(1)线圈中感应电流可知故感应电流之比是1:2.

(2)流过任一横截面感应电荷量可知q与v无关;所以感应电荷量之比为1:1;

(3)由于线圈匀速运动,外力与安培力大小相等,为外力的功率为所以外力的功率之比为1:4.

【点睛】

要对两种情况下物理量进行比较,我们应该先把要比较的物理量表示出来再求解关键要掌握安培力的推导方法和感应电荷量的表达式.【解析】2:12:14:122、略

【分析】【详解】

以向右为正方向,根据动量守恒定律得:解得:由机械能守恒定律得:代入数据解得:.【解析】33四、作图题(共3题,共21分)23、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】24、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】25、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3题,共15分)26、略

【分析】【详解】

(1)由图所示螺旋测微器可知;其示数为:0mm+40.0×0.01mm=0.400mm(0.398~0.401均正确);

(2)本实验提供的电源电压为3V,故电压表选择C(3V)既安全又精确读数;电路中的最大电流为故电流表选择B(0.6A)刚好合适.

(3)本实验电路采用了电流表外接法和滑动变阻器的限流式接法,由连接实物如图:

(4)由部分电路的欧姆定律可知,U-I图象的斜率表示电阻

(5)设滑动变阻器单位长度的电阻为r0,滑动变阻器的总长度为L,随着滑片向左滑,根据全电路的欧姆定律则电源的总功率为据函数关系知随x的增大,P逐渐增大,但x=0时,可知同时结合反比例函数的规律可知相同的变化量,变化量越来越大;故B正确,故选B.

【点睛】要掌握螺旋测微器的读数方法;明确电学实验中,当要求电流从零调时,滑动变阻器应用分压式接法;当满足待测电阻阻值远小于电压表内阻时,电流表应用外接法,当电流表内阻远小于待测电阻阻值时,电流表应用内接法.【解析】0.400BC4.4-4.6B27、略

【分析】【详解】

(1)[1]温度升高,气体分子的平均动能增加,因此在V不变情况下;对容器器壁造成压强变大,所以气压计右侧管向上,

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