2025年外研版三年级起点选修3物理上册阶段测试试卷

…………○…………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2025年外研版三年级起点选修3物理上册阶段测试试卷900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、下列物理量的单位中，可以作为感应电动势单位的是（）A.B.C.D.2、如图所示，为一定质量的理想气体变化过程中的三个不同状态；下列说法正确的是（）

A.三个状态的压强相等B.从到气体的内能减小C.从到气体吸收热量D.从到与从到气体对外界做功的数值相等3、下列说法正确的是（）A.已知铜的密度、摩尔质量和阿伏伽德罗常数，不可以估算铜分子的直径B.热量不可能从低温物体传到高温物体C.一定质量的某种理想气体在等压膨胀过程中，内能增加，吸收热量D.在一定的条件下，某些晶体可以转化为非晶体，但非晶体一定不可以转化为晶体4、关于波的频率，下列说法中正确的是().A.波的频率与波速有关B.波由一种介质传到另一种介质时，频率变大C.波的频率由波源决定，与介质无关D.以上说法均不正确5、直流电路如图所示，电源的内阻不能忽略不计，在滑动变阻器的滑片P由图示位置向右移动时；电源的（）

A.效率一定增大B.总功率一定增大C.热功率一定增大D.输出功率一定先增大后减小6、如图所示；空间中有一足够大的区域内分布着匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里，某时刻一带正电粒子沿纸面向右运动，若不计粒子所受重力，带电粒子在匀强磁场中的运动是。

A.匀速直线运动B.匀变速曲线运动C.顺时针转向的圆周运动D.逆时针转向的圆周运动7、如图所示，铁板AB于水平地面间的夹角为一块磁铁吸附在铁板下方．现缓慢抬起铁板B端使角始终小于增大的过程中，磁铁始终相对铁板静止．下列说法正确的是

A.磁铁所受合外力逐渐减小B.铁板对磁铁的弹力逐渐增大C.磁铁受到的摩擦力做负功D.铁板对磁铁的弹力冲量等于零8、如图所示；光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧（不拴接），两手分别按住小车，使它们静止，对两车及弹簧组成的系统，下列说法中不正确的是（）

A.两手同时放开后，系统总动量始终为零B.先放开左边的手，后放开右边的手，在以后运动过程中动量不守恒C.先放开左边的手，后放开右边的手，总动量向左D.先放一只手，过一段时间，再放另一只手．两手都放开后的过程中，系统总动量保持不变，但系统的总动量一定不为零评卷人得分二、多选题(共6题，共12分)9、在做光电效应的实验时，某种金属被光照射发生了光电效应，实验测得光电子的最大初动能Ek与入射光的频率v的关系如图所示(A、C坐标值已知）；由实验图象可求出。

A.该金属的截止频率B.普朗克常量C.该金属的逸出功D.单位时间内逸出的光电子数10、下列有关热现象和内能的说法中正确的是（）A.把物体缓慢举高，其机械能增加，内能不变B.盛有气体的容器做加速运动时，容器中气体的内能必定会随之增大C.电流通过电阻后电阻发热，它的内能增加是通过“做功”方式实现的D.分子间引力和斥力相等时，分子势能最小11、关于热力学定律，下列说法错误的是_____。A.外界对气体做正功时，其内能一定增大B.不可以从单一热源吸收热量，使之完全变为功C.理想气体等压膨胀过程一定放热E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡，那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡，那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡12、如图所示，两根光滑的金属导轨，平行放置在倾角为θ的斜面上，导轨的左端接有电阻R，导轨自身的电阻可忽略不计．斜面处在一匀强磁场中，磁场方向垂直于斜面向上．质量为m、电阻可以不计的金属棒ab，在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑，并上升h高度，在这一过程中（）

A.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于零B.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和C.恒力F与安培力的合力所做的功等于零D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热13、在如图所示的电路中，R1、R2、R3和R4皆为定值电阻，R5为可变电阻，电源的电动势E，内阻为r。设电流表A的读数为I，电压表V的读数为U。当R5的滑动触点向图中a端移动时（）

A.R1、R3功率变大，R2、R4功率变小B.I变大，U变大C.R1、R3功率变小，R2、R4功率变大D.I变小，U变小14、两列完全相同的机械波于某时刻的叠加情况如图所示；图中的实线和虚线分别表示波峰和波谷，此时______

A.a,b连线中点振动加强B.a,b连线中点速度为零C.a,b,c,d四点速度均为零D.再经过半个周期a,b两点振动减弱评卷人得分三、填空题(共8题，共16分)15、如图所示，质量为m的带正电小球能沿着竖直的绝缘墙竖直下滑，磁感应强度为B的匀强磁场方向水平，并与小球运动方向垂直。若小球电荷量为q，球与墙间的动摩擦因数为μ，则小球下滑的最大速度为________，最大加速度为________。16、左端封闭右端开口粗细均匀的倒置U形管，用水银封住两部分气体，静止时如图所示，若让管保持竖直状态做自由落体运动，则气体柱Ⅰ长度将________，气体柱Ⅱ长度将________。（选填：“增大”；“减小”或“不变”）

17、如图所示的平行板器件中，电场强度E和磁感应强度B相互垂直，具有不同水平速度的带电粒子射入后发生偏转的情况不同。若从左侧水平射入的带电粒子，不计重力，穿过这一区域时未发生偏转，则该粒子的速度大小为________；若只改变该粒子的电性，则粒子穿过这一区域时是否会发生偏转？________（选填“会”或“不会”）。18、如图所示，D是一只二极管，它的作用是只允许电流从a流向b，不允许从b流向a，水平放置的平行板电容器AB内部原有一电荷P处于静止状态，一直保持两极板处于平行状态，若A和B的间距稍增大一些后，P的运动情况将是________；若把A和B的正对面积稍增大一些后，P的运动情况将是_________；若充电后去掉电源与二极管，再在AB间插入一块陶瓷片，P的运动情况将是________．（填“静止不动”；“向下运动”或“向上运动”）

19、如图，气缸固定于水平面，用截面积为20cm2的活塞封闭一定量的气体，活塞与缸壁间摩擦不计．当大气压强为1.0×105Pa、气体温度为87℃时，活塞在大小为40N、方向向左的力F作用下保持静止，气体压强为____Pa．若保持活塞不动，将气体温度降至27℃，则F变为______N．

20、如图所示是一个单摆做受迫振动时的共振曲线，表示振幅A与驱动力的频率f的关系，则该单摆的摆长约为_____，若增大摆长，共振曲线的“峰”将_____（填“向右移动”、“向左移动”或“不移动”）（g＝9.8m/s2，π2≈9.86）

21、【物理选修3-4】（1）某简谐横波沿x轴正方向传播，在t=0时刻恰好传播到x=4m的b点；在t=0.6s时，x=1m的质点a恰好第二次位于平衡位置，质点P（图中未画出）位于x=5m处，下列说法正确的是。

E．与该波发生干涉的另一简谐波的频率是2.5Hz22、一个闭合的导线圆环，处在匀强磁场中，设导线粗细均匀，当磁感应强度随时间均匀变化时，线环中电流为I，若将线环半径增大1/3，其他条件不变，则线环中的电流强度为________.评卷人得分四、作图题(共3题，共18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4题，共8分)26、为研究小灯泡的伏安特性曲线；某同学选用小灯泡的额定值为“3.0V0.4A”；

U/V0.00.20.51.01.52.02.53.0I/A0.0000.0500.1000.1500.1800.1950.2050.215

①他设计出如下电路图，请根据电路图进行实物连线________．

②开始做实验闭合开关前，根据电路图应把滑动变阻器滑到移到________端（填左或者右）．

③在实验过程中，得到如下的数据表．请根据此表在下面坐标图中选取合适的坐标刻度，画出电流随电压而变化的I—U图像_________．

④由此图像可看出，小灯泡电阻随着温度的升高而_______（填变大或者变小）27、利用如图甲所示电路，测量一个量程为的电压表的内阻。

（1）按图甲所示电路，用铅笔画线代替导线将图乙中的实物连接___________。

（2）实验步骤如下；并填写步骤一；二中的相关内容。

第一步：将滑动变阻器的滑动触头调到___________端（填a或b），再将电阻箱的阻值调到___________（填“零”或“最大”）；然后闭合开关S；

第二步：___________（填写该步骤）；

第三步：保持滑动变阻器滑动端不动，仅调节电阻箱R的阻值，使电压表的示数为读出此时电阻箱的阻值；

第四步；断开开关S。

（3）若在第三步中读出的则这该电压表的内阻为___________使用这种方法测出的电压表的内阻与真实值相比___________（填“偏大”或“偏小”）28、图a为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E是电池，R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻，R6是可变电阻；表头G的满偏电流为250μA，内阻为480Ω。虚线方框内为换挡开关，A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位；5个挡位为：直流电压1V挡和5V挡，直流电流1mA挡和2.5mA挡，欧姆×100Ω挡。

(1)图a中的A端与______（填“红”或“黑”）色表笔相连接。

(2)关于R6的使用，下列说法正确的是_______（填正确答案标号）。

A．在使用多用电表之前，调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置。

B．使用欧姆挡时，先将两表笔短接，调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置。

C．使用电流挡时，调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置。

(3)根据题给条件可得R1＋R2=_______Ω，R4=________Ω。

(4)某次测量时该多用电表指针位置如图b所示。若此时B端是与“1”相连的，则多用电表读数为_______；若此时B端是与“3”相连的，则读数为________；若此时B端是与“5”相连的，则读数为___________。（结果均保留3位有效数字）29、现要测量电压表的内阻和电源的电动势；提供的器材有:

电源(电动势约为6V；内阻不计)

电压表(量程2.5V；内阻约为2.5kΩ)

电压表(量程3V；内阻约为10kΩ)

电阻箱(最大阻值9999.9)

滑动变阻器(最大阻值为)

滑动变阻器(最大阻值为)

单刀双掷开关一个；导线若干。

(1)在图1中完成测量原理电路图____________；

(2)电路中应选用的滑动变阻器_______(选填“”、“”)；

(3)按照下列实验步骤进行实验：

①闭合开关前；将滑动变阻器和电阻箱连入电路的阻值调至最大；

②闭合开关，将电阻箱调到6kΩ，调节滑动变阻器至适当的位置，此时电压表的示数为1.60V，电压表的示数为2.40V；

③保持滑动变阻器连入电路的阻值不变，在将电阻箱调到2kΩ，此时电压表的示数如图2，其示数_______V，电压表的示数为1.40V；

(4)根据实验数据，计算得到电源的电动势为______V，电压表的内阻为_______kΩ，电压表的内阻为_________kΩ；评卷人得分六、解答题(共4题，共28分)30、如图甲所示为气压式升降椅，其简化原理图如图乙所示，可上下自由移动的圆柱形气缸（导热性能良好）与椅面固定连接，两者的质量之和横截面积的柱状气动杆与底座固定连接。圆柱形气缸与柱状气动杆间封闭有一定质量的氮气，稳定后测得封闭气柱长度当质量的人静坐在椅面上（手脚未接触其它物体），稳定后封闭气柱长度为已知大气压强初始环境温度重力加速度所有摩擦均可忽略不计，气缸内气体可视为理想气体。求：

（1）的大小；

（2）若要质量的人静坐在椅面上，稳定后封闭气柱长度为外界环境温度需要达到多少摄氏度。（计算结果保留三位有效数字，其中）

31、如图1所示的电路，电源的电动势为E、内阻为r，R为变阻箱，电流表可视为理想电表．闭合开关S，改变变阻箱R的阻值，电流表的示数I随之变化．

（1）当变阻箱的阻值为R1时，求电流表的示数I1．

（2）以为纵坐标，R为横坐标，在图2中画出变阻箱阻值R变化过程中图像的示意图，并分别说明图线与纵轴交点和图线斜率的物理意义；

（3）在金属导体中，自由电子定向移动形成电流．已知自由电子在导线内定向移动速率的数量级为m/s，但实际上，闭合开关S后，电路中几乎瞬间就形成了电流，请说明理由．32、如图所示，足够长的平行光滑金属导轨水平放置，宽度L=0.5m一端连接R=1Ω的电阻．导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场，磁感应强度B=1T．质量1kg的导体棒MN放在导轨上，电阻r=0.25Ω；其长度恰好等于导轨间距，与导轨接触良好，导轨的电阻可忽略不计．在平行于导轨的拉力F作用下，导体棒沿导轨向右匀速运动，速度v=5m/s．求：

（1）感应电动势E和MN两点间的电势差；

（2）在2s时间内；拉力做的功；

（3）在2s末，撤去拉力，棒会逐渐减速直至停止运动．求全过程中电阻R上产生的焦耳热．33、如图，将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中，筒内封闭了一定质量的气体（可视为理想气体）．当筒底与水面相平时，圆筒恰好静止在水中．此时水的温度t1=7.0℃，筒内气柱的长度h1=14cm．已知大气压强p0=1.0×105=Pa，水的密度ρ=1.0×103kg/m3，重力加速度大小g取10m/s2．

（i）若将水温缓慢升高至27℃；此时筒底露出水面的高度Δh为多少？

（ii）若水温升至27℃后保持不变；用力将圆筒缓慢下移至某一位置，撤去该力后圆筒恰能静止，求此时筒底到水面的距离H（结果保留两位有效数字）．

参考答案一、选择题(共8题，共16分)1、C【分析】【详解】

A、特斯拉是磁感应强度的单位，故A错误．B、由可知V/m是电场强度的单位，故B错误．C、依据电动势的定义故C正确．D、W/b不是物理量的单位；D错误．故选C．

【点睛】本题考查对物理量单位的掌握程度．对于以人名命名的单位可以结合科学家的成就进行记忆．2、C【分析】【详解】

A．反向延长ac线，不过坐标原点，说明气体不是等压变化，故abc三个状态的压强不相等；故A错误；

B．从a到c；气体的温度越来越高，气体的内能越来越大，故B错误；

C．从a到b，气体的温度升高，内能增加，由于气体体积增大，气体对外做功，根据热力学第一定律可得；气体吸热，故C正确；

D．从a到c的过程中，任意一点与坐标原点的连线斜率越来越小，压强越来越大，从a到b平均压强小于从b到c的平均压强，根据可知，从b到c气体对外界做功大于从a到b气体对外界做功；故D错误。

故选C。3、C【分析】【分析】

【详解】

A．铜分子的摩尔体积。

单个铜分子的体积。

单个铜分子体积可解；根据。

可求得铜分子的直径；故A错误；

B．热量不可能自发地从低温物体传到高温物体；如果有外界做功，热量可以从低温物体传到高温物体，故B错误；

C．一定质量的某种理想气体在等压膨胀过程中；根据盖-吕萨克定律。

可知理想气体气体体积增大；温度升高，内能增大，根据热力学第一定律。

体积膨胀；气体对外界做功，一定吸热，故C正确；

D．晶体与非晶体在一定的条件下可以相互转化；故D错误。

故选C。4、C【分析】【详解】

AC.波的频率由波源决定；与介质无关，故C正确A错误。

B.波从一种介质传到另一种介质时；频率不变，因为由波源决定，B错误。

D.根据以上分析，D错误5、A【分析】【详解】

由电路图可知，当滑动变阻滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值增大，电路总电阻变大，电源电动势不变，由闭合电路的欧姆定律可知，电路总电流I变小。

A．电源的效率

电源内阻r不变，滑动变阻器阻值R变大；则电源效率增大，故A正确；

B．电源电动势E不变，电流I变小，电源总功率P=EI

减小；故B错误；

C．电源内阻r不变，电流I减小，电源的热功率PQ=I2r

减小；故C错误；

D．当滑动变阻器阻值与电源内阻相等时；电源输出功率最大，由于不知道最初滑动变阻器接入电路的阻值与电源内阻间的关系，因此无法判断电源输出功率如何变化，故D错误。

故选A。

【点睛】

知道电路串并联中的电流电压关系，并熟练应用闭合电路欧姆定律、电功率公式即可正确解题。6、D【分析】【分析】

带电粒子在磁场中的受力可以根据左手定则来判断；即四指指向正电荷运动的方向，磁场垂直手心过，拇指所指的方向即为洛伦兹力的方向．

【详解】

带电粒子带正电；根据左手定则可知受洛伦兹力的方向为向上，且洛伦兹力不做功，所以粒子应该做逆时针的匀速圆周运动，故D正确；ABC错误；

【点睛】

洛伦兹力的方向与速度方向垂直,只改变速度的方向,不改变速度的大小.

匀变速运动是指的加速度不变的运动,当合力方向与速度方向不在一条直线上物体将做曲线运动.7、B【分析】【详解】

对铁块受力分析，受重力G、磁力F、支持力N和摩擦力f；如图所示：

由于始终平衡，故合力为零，故A错误；根据平衡条件，有：解得：由于不断变大，故f不断变大，N不断变大，故B正确；摩擦力与运动方向垂直，则不做功，故C错误；铁板对磁铁的弹力冲量等于故D错误．所以B正确，ACD错误．

【点睛】

本题关键是对滑块受力分析，然后根据平衡条件并运用正交分解法列式求解，注意三力平衡通常用合成法，三力以上用正交分解法．8、B【分析】A．当两手同时放开时；系统的合外力为零，所以系统的动量守恒，又因为开始时总动量为零，故系统总动量始终为零，故A正确；

BC．先放开左手；左手边的小车就向左运动，当再放开右手后，系统所受外力为零，故系统的动量守恒，且开始时总动量方向向左，放开右手后总动量方向也向左，故B错误，C正确；

D．不论何时放开；放开手后由于均不受外力，故系统动量均守恒，故D正确；

本题选择错误答案；故选：B．

点睛：若先放开右边的车，后放开左边的车，放开左车时，右车已经有向右的速度，系统的初动量不为零，两车的总动量向右；在两手同时放开后，水平方向无外力作用，只有弹簧的弹力（内力），故动量守恒，动量是矢量，有大小和方向．二、多选题(共6题，共12分)9、A:B:C【分析】【详解】

ABC.根据可知，图像与横轴交点对应的是截止频率，与纵轴交点的绝对值对应的是逸出功的，根据可求出普朗克常量，ABC正确．

D.单位时间逸出的光电子数目与光强有关，而图像得不出光强，所以不能判断，D错误．10、A:C:D【分析】【分析】

【详解】

A．把物体缓慢举高；重力势能增加，由于速度不变，动能不变，故机械能增加，在举高的过程中，由于物体的温度；质量和体积没有变化，故内能不变，故A正确；

B．气体的内能与物体的宏观速度大小无关；则容器中气体的内能不变，故B错误；

C．电流通过电阻后电阻发热；内能的增加是通过电流“做功”的方式实现的，故C正确；

D．分子间引力和斥力相等时；分子力的合力为零，分子势能最小，故D正确。

故选ACD。11、A:B:C【分析】【详解】

A．根据热力学第一定律，当和外界热交换不明确时，外界对气体做功其内能不一定会增大，故A符合题意；

B．热力学第二定律可以表示为：不可能制成一种循环动作的热机；从单一热源取热，使之完全变为功而不引起其它变化．这句话强调的是不可能“不产生其它变化”；即在引起其他变化是可能的；故B符合题意；

C．由理想气体状态方程可知，理想气体等压膨胀，温度升高，内能增加，对外做功，W为负，由热力学第一定律ΔU=W+Q；需要从外界吸热，故C符合题意；

D．由热力学第二定律可知；热量不可能自发地从低温物体传到高温物体，D不符合题意；

E．如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡；那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡，故E不符合题意。

故选ABC。12、A:D【分析】【详解】

AB．导体棒匀速上升过程中，合力为零，则合力所作的功等于零，根据动能定理得：

得

克服安培力所做功即等于回路电阻中产生的热量，故有：金属棒上的各个力的合力所做的功等于零，恒力F等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和；A正确，B错误；

由

得

C．即恒力F与重力的合力所做的功等于克服安培力所做功，即等于电阻R上发出的焦耳热；故C正确；

D．重力做功不改变金属棒的机械能，恒力F与安培力的合力所做的功等于金属棒机械能的增量，故D错误．13、A:D【分析】【详解】

BD．当R5的滑动触点向图中a端移动时，R5变小，外电路总电阻变小，则由闭合电路欧姆定律知，总电流I总变大，路端电压变小，U变小。电路中并联部分电压变小，则I变小；B错误，D正确；

AC．R1和R3在干路上，由

知R1和R3功率均变大，R2和R4在并联电路的一条支路上，由

知R2和R4功率变小；A正确，C错误。

故选AD。14、A:C【分析】【详解】

图是两列频率相同的相干水波于某时刻的叠加情况，实线和虚线分别表示波峰和波谷，则a点是波谷与波谷相遇点，b是波峰与波峰相遇点，c、d两点是波峰与波谷相遇点。则a、b两点是振动加强的，且a、b连线上也是振动加强的，即a、b连线中点振动加强，此时a、b连线中点速度最大，c、d两点是振动减弱的，故A正确，B错误；a、b、c、d四点要么处于波谷，要么处于波峰，因此它们的速度叠加后均为零，故C正确；a、b两点是振动加强的，则再经过半个周期a、b两点振动仍然是加强的，选项D错误。三、填空题(共8题，共16分)15、略

【分析】小球静止时只受重力，则加速度为g，下滑后，小球受洛伦兹力、重力、支持力及摩擦力，洛伦兹力水平向左，摩擦力竖直向上，小球向下做加速运动，速度越大，洛伦兹力越大，则摩擦力越大，加速度越小，当加速度等于零时，速度最大，则得此后小球做匀速直线运动，加速度为0，故开始时加速度最大：

点睛：本题要注意分析带电小球的运动过程，属于牛顿第二定律的动态应用与磁场结合的题目，此类问题要求能准确找出物体的运动过程，并能分析各力的变化。【解析】g16、略

【分析】【详解】

[1][2]设大气压强为P0，由图示可知，封闭气体压强

当U型管做自由落体运动时，水银处于完全失重状态，对封闭气体不产生压强，封闭气体压强都等于大气压P0。

可知气柱I的压强变大，温度不变，由玻意耳定律可知，气体体积变小，气柱长度变小；气柱Ⅱ部分气体压强不变，温度不变，由理想气体状态方程可知，气体体积不变，气柱长度不变。【解析】减小不变17、略

【分析】带电粒子未发生偏转则所以只改变该粒子的电性，粒子所受的电场力和洛伦兹力方向改变，但大小不变以，所以不会发生偏转【解析】不会18、略

【分析】【详解】

[1]电容器与电源保持相连，电容器的电压不变，板间距离增大，电容减小，电容量的电量要减小，放电，但由于二极管的作用只允许电流从a流向b，电容器的电量无法减小，根据

板间电场强度

Q、S、ɛ不变，则改变d，E不变，电荷P受的电场力不变；仍静止。

[2]使极板A和B正对面积增大后，跟据

电容变大，根据

电量要增加，但是由于电压不变，根据

两板间距不变；故场强不变，电场力不变，则电荷仍静止不动。

[3]若充电后去掉电源与二极管，再在AB间插入一块陶瓷片，根据

则电容变大，电量不变，根据

则电压减小，根据

场强减小，电场力减小，故P的运动情况将是向下运动【解析】（1）静止不动（2）静止不动（3）向下运动19、略

【分析】【详解】

对活塞：，解得

若保持活塞不动，将气体温度降至27℃，则根据；解得；因此时内外气压相等，故F=0.【解析】020、略

【分析】【详解】

由共振曲线可知：当驱动力频率f=0.5Hz时产生共振现象，则单摆的固有频率为：f=0.5Hz．由单摆的周期公式有：得：．

由单摆的频率公式为：得知，当摆长增大时，单摆的固有周期增大，频率减小，产生共振的驱动力频率也减小，共振曲线的“峰”向左移动．【解析】1向左移动21、A:C:D【分析】由图可知，由题意t=0.6s，质点a恰好第二次位于平衡位置，则即T=0.8s，根据公式A正确；由图可知，质点b的振动方向向下，而后面的质点重复前面质点的运动情况，故质点P起振方向也是向下，B错误；当波由b点传播到P需要的时间为t0，则则质点P振动的时间为则质点P通过的路程为s=1.25×4A=0.10m，C正确；质点P第三次到达波峰的时间为故D正确；频率相同，相差恒定的两列波产生稳定的干涉，故能与此波产生稳定干涉的另一列波的频率为故E错误；故选ACD.22、略

【分析】【详解】

设圆环的半径为r，根据法拉第电磁感应定律得：感应电动势为：

再由欧姆定律得：感应电流的大小是：

若将线环半径增大其他条件不变，则线环中的电流强度为．

点睛：本题属于磁感应强度变化，而线圈面积不变化的情形，根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律结合求解感应电流是常用的方法，注意寻找电流与半径，是解题的关键．【解析】四、作图题(共3题，共18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4题，共8分)26、略

【分析】【详解】

①根据电路图，把图中的实验器材连成符合要求的实验电路．

②开始做实验闭合开关前；根据电路图应把滑动变阻器滑到移到左端．

③图像如图；

④因I-U图像的斜率的倒数反映电阻大小；由此图像可看出，小灯泡电阻随着温度的升高而变大.

【点睛】

对电学实验应明确：①当要求电流从零调时变阻器应采用分压式接法，应选择阻值小的变阻器以方便调节．②当待测电阻满足时，电流表应采用外接法，否则应用内接法．③明确I-U图象中图线上的点与原点连线的斜率倒数表示导体的电阻大小．【解析】①图见解析；②左；27、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]根据图甲所示电路图连接实物电路图；实物电路图如图所示。

(2)[2][3]由图示电路图可知，滑动变阻器采用分压接法，为保护电路安全，闭合开关前应将把滑动变阻器的滑片P滑到a端，再将电阻箱R0的阻值调到零；

[4]第二步；调节滑动变阻器的阻值，使电压表的示数为3.0V；

(3)[5]由串联电路特点可知，电压表与电阻箱阻值相等，即：电压表内阻

[6]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1.5V时，电阻箱两端电压大于1.5V，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。【解析】a零调节滑动变阻器的阻值，使电压表的示数为3.0V2100偏大28、略

【分析】【详解】

(1)[1]与欧姆表内电源正极相连的是黑表笔。

(2)[2]R6是可变电阻，它的作用就是欧姆表调零，也就是使用欧姆挡时，先将两表笔短接，调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置。

(3)[3]换挡开关接2时，是量程较小的电流表，所以

[4]换挡开关接4时，是量程较小的电压表，这时表头与R1、R2并联组成新表头，新表头的内阻

新表头的量程是1mA，所以

(4)[5]某次测量时该多用电表指针位置如图（b）所示。若此时B端与“1”相连；则多用电表是量程为2.5mA的电流表，则读数为1.47mA；

[6]若此时B端与“3”相连接，多用电表是欧姆×100Ω挡，则读数为11.0×100Ω，即1.10×103Ω；

[7]若此时B端与“5”相连接，多用电表是量程为5V电压表，则读数为2.95V。【解析】黑B1.47mA1.10×1