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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年中图版选修3物理下册阶段测试试卷118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6题,共12分)1、如图所示,两光滑平行金属导轨固定在同一水平面内,间距为d,其左端接阻值为R的定值电阻,整个装置处在竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,一质量为m的导体棒MN垂直于导轨放置,且接触良好.现给导体棒MN一水平向右的初速度v1,经过时间t,导体棒MN向右运动的距离为x,速度变为v2.不计金属导轨和导体棒MN的电阻.甲、乙两位同学根据以上条件,分别求解在时间t内通过电阻R的焦耳热Q,具体过程如下:。甲同学:

在这段时间内,导体棒MN切割磁感线的感应电动势

所以乙同学:

在导体棒向右运动的过程中,导体棒损失的动能最终转化为电阻R的焦耳热,则有

A.两位同学的解法都正确B.两位同学的解法都错误C.甲同学的解法正确,乙同学的解法错误D.甲同学的解法错误,乙同学的解法正确2、关于物体的内能,下列说法正确的是()A.水分子的内能比冰分子的内能大B.物体所处的位置越高分子势能越大C.一定质量的0℃的水结成的0℃冰,内能一定减少D.相同质量的两个同种物体,运动物体的内能一定大于静止物体的内能3、如图所示,已知电源电动势为内阻为,保护电阻,为电阻箱.下列说法错误的是())

A.当电阻箱读数为时,保护电阻B.消耗的电功率最大当电阻箱读数为时,电阻箱消耗的功率C.最大若电阻箱的最大值为,,则当电阻箱读数为时,电阻箱D.的功率最大电源的最大输出功率4、如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有A,B两个带电小球,A球固定不动,现给B球一个垂直AB连线方向的初速度v0;使B球在水平桌面上运动,B球在水平方向仅受电场力,有关B球的运动的说法正确的是。

A.若B为异种电性的电荷,B球一定做匀速圆周运动B.若B为异种电性的电荷,B球一定做加速度减小、速度变小的变速曲线运动C.若B为同种电性的电荷,B球一定做加速度减小、速度增大的变速曲线运动D.若B为同种电性的电荷,B球一定做加速度减小、速度减小的变速曲线运动5、如图所示,小车AB放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,AB总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时AB和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,使C离开弹簧向B端冲去,并与B端油泥粘在一起;忽略一切摩擦,以下说法正确的是。

A.弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB也向右运动B.C与B碰前,C与AB的速率之比为m:MC.C与油泥粘在一起后,AB继续向右运动D.C与油泥粘在一起后,AB立即停止运动6、下列有关原子结构和原子核的认识,正确的是A.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能减小B.衰变说明原子核内有电子C.卢瑟福用α粒子轰击氮核发现了质子,其核反应方程为D.卢瑟福α粒子散射实验说明原子核由质子和中子组成评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)7、如图所示是简化的多用电表的电路图。转换开关S与不同接点连接,就组成不同的电表,已知R3<R4;下面是几位同学对这一问题的议论,请你判断下列说法正确的是()

A.S与1或2连接时,多用电表就成了电流表,且前者量程较小B.使用多用电表欧姆档测二极管反向电阻时,应将红表笔与二极管正极相连C.S与3或4连接时,多用电表就成了电压表,若R1出现断路故障,电压表的量程会减小D.S与5连接时,多用电表就成了欧姆表,若电池用旧了会因电动势减小而使测量值偏大8、以下说法正确的是()A.玻璃打碎后不容易把它们拼在一起,这是由于分子间斥力的作用B.焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础C.液体表面层分子间引力大于液体内部分子间引力是表面张力产生的原因E.悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显E.悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显9、如图所示,在倾角为的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,其间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直图中未画出.质量为m、阻值大小也为R的金属棒ab与固定在斜面上方的劲度系数为k的绝缘弹簧相接,弹簧处于原长并被锁定.现解除锁定的同时使金属棒获得沿斜面向下的速度从开始运动到停止运动的过程中金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,在上述过程中()

A.开始运动时金属棒与导轨接触点间电压为B.通过电阻R的最大电流一定是C.通过电阻R的总电荷量为D.回路产生的总热量小于10、如图甲所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比n1:n2=11:2,保险丝R1的电阻为2Ω.若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压;要求通过保险丝的电流(有效值)不超过5A,加在电容器两极板的电压不超过50V,则滑动变阻器接入电路的阻值可以为()

A.5ΩB.10ΩC.12ΩD.20Ω11、下列说法正确的是__________A.用油膜法估测分子直径的实验中,用酒精稀释过的油酸滴在水面上形成单分子层,单分子油膜的厚度就是酒精分子和油酸分子半径的平均值B.布朗运动说明液体分子做永不停息的无规则运动,同时说明液体分子间有间隙C.分子间作用力为零时,分子间的势能不一定是零E.在完全失重的状态下,气体的压强为零E.在完全失重的状态下,气体的压强为零评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)12、某日中午,我区的气温达到30℃,空气的相对湿度为60%,将一瓶水倒去一部分,拧紧瓶盖后的一小段时间内,单位时间内进入水中的分子数_______(选填“多于”“少于”或“等于”)从水面飞出的分子数;天气预报夜里的气温要降到20℃,那么空气中的水蒸气______(选填“会”或“不会”)成为饱和汽。(已知30℃时空气的饱和汽压为20℃时空气的饱和汽压为)13、现代人通过放孔明灯祈福。普通的孔明灯用薄竹片架成圆桶形,外面以薄纸密实包围,开口朝下。释放时,通过开口处的火焰对灯内气体缓慢加热,直到灯能浮起来,如图所示,在缓慢加热过程中,灯内气体分子的平均动能____________(填“变大”“变小”或“不变”),灯内气体的密度__________(填“变大”“变小”或“不变”)。

14、如图为一定质量理想气体的压强p与体积V关系图像,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则TA______TB,TB______TC(均选填“>”“<”或“=”)。

15、一瓶600mL的啤酒被喝光之后,用塞子封住瓶内气体,已知空气的摩尔质量M=2.9×10-3kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1,按标准状况计算,瓶中空气的质量是___________kg,瓶中约有___________个气体分子(计算结果均保留两位有效数字)现使塞子缓慢向下移动,若瓶内气体压强减小,体积减少,气体一定__________(填“放”或“吸”)热。16、如图是一定质量理想气体的图像,气体从图中A状态变到状态,设A,状态的体积分别为内能分别为由图可知______________________(填“”“”或“”)。从到气体___________热量(填“吸收”或“放出”)。

17、如图所示,平行导轨间的距离为d,一端跨接一个电阻R,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于平行金属导轨所在平面向里。一根足够长的金属棒与导轨成θ角放置,金属棒与导轨的电阻不计,当金属棒沿垂直于棒的方向滑行时,则ab的电势差为____,φa_____φb。(填写“<”“>”“﹦”)

18、【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2.5Hz19、质量和电荷量大小都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,M和N运行的半圆轨迹如图中的虚线所示,则M带_________(选填“正电”或“负电”);M的运行时间_________(选填“>”、“=”或“<”)N的运行时间。

20、据统计,人在运动过程中,脚底在接触地面瞬间受到的冲击力是人体所受重力的数倍.为探究这个问题,实验小组同学利用落锤冲击的方式进行了实验,即通过一定质量的重物从某一高度自由下落冲击地面来模拟人体落地时的情况.重物与地面的形变很小,可忽略不计,不考虑空气阻力的影响取重力加速度g=10m/s2下表为一次实验过程中的相关数据.

。重物(包括传感器)的质量m/kg

8.5

重物下落高度H/cm

45

重物反弹高度h/cm

20

最大冲击力Fm/N

850

重物与地面接触时间t/s

0.1

(1)请你选择所需数据;通过计算回答下列问题。

a.重物受到地面的最大冲击力时的加速度大小a=_____

b.在重物与地面接触过程中;重物受到地面施加的平均作用力是_____倍重物所受的重力.

(2)如果人从某一确定高度由静止竖直跳下,为减小脚底在与地面接触过程中受到的冲击力,可采取一些具体措施,请你提供一种可行的方法并说明理由._____.评卷人得分四、作图题(共3题,共24分)21、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.

22、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.

23、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1题,共6分)24、(1)读出下列仪器的读数

_________mm__________A(3A量程_________________)

cm(2)如图所示为多用电表的刻度盘.若选用倍率为

“×100”________的电阻挡测电阻时,表针指示如图所示,则:所测电阻的阻值为Ω;如果要用此多用电表测量一个阻值约为________2.0×104Ω的电阻,为了使测量结果比较精确,应选用的欧姆挡是(选填“×10”、“×100”或评卷人得分六、解答题(共4题,共40分)25、如图;一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为4.0cm。若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同。已知大气压强为76cmHg,环境温度为296K。

(1)求细管的长度;

(2)若在倒置前;缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度。

26、如图所示,电阻r=0.1Ω的导体棒ab在外力作用下沿光滑平行导轨以速度v=5m/s向右做匀速运动.导轨的左端c、d间接有定值电阻R=0.4Ω,导轨间距L=0.4m,导轨电阻不计.整个装置处于磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中;磁场方向垂直于导轨平面.求:

(1)判断a、b两点电流方向及电势的高低;

(2)通过R的电流大小;

(3)外力做功的功率.27、如图所示,平行板电容器的扳间距离d=3cm,板与水平面夹角α=37°,两板所加电压U=100V,现有—带电荷量为q=3×10-10C带电液滴,以v0=0.5m/s的水平速度从A板上边缘水平进入电场,在电场中仍沿水平方向并恰好从B板的下边缘水平飞出,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:

(1)液滴的质量;

(2)液滴飞出时的速度大小。

28、如图所示,可在竖直平面内转动的平台上固定着一个内壁光滑的气缸,气缸内有一导热性能良好的活塞,活塞面积为S,活塞底面与气缸底面平行,一定质量的理想气体密封在气缸内.当平台倾角为37°时,气缸内气体体积为V,将平台顺时针缓慢转动直至水平,稳定时气缸内气体的体积为0.9V,该过程中环境温度始终为T0,外界大气压强为p0.已知sin37°=0.6;cos37°=0.8.重力加速度为g.

(i)求活塞的质量;

(ⅱ)若平台转至水平后,经过一段时间,环境温度缓慢降至0.9T0(大气压强p0保持不变),该过程中气缸内气体内能的减少量为0.14p0V,求该过程中气缸内气体放出的热量Q.参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】【详解】

导体棒向右运动,切割磁感线产生感应电流,受到向左的安培力而做减速运动,随着速度的减小,感应电动势和感应电流减小,导体棒所受的安培力减小,导体棒做变减速运动,安培力的平均值是不断变化,不能用求克服安培力做功.故甲同学的解法是错误的.而根据功能关系安培力做多少负功;就有多少动能转化为电能,从而转化为焦耳热,则乙同学的解法是正确的.故选D.

【点睛】求解安培力做功的三种方法:①适用于恒力;②普遍适用;③适用于电路是纯电阻电路.2、C【分析】【详解】

A.分子内能和温度;质量等因素有关,所以水分子的内能不一定比冰分子的内能大,A错误;

B.物体所在的位置越高;所具有的重力势能可能大,但分子势能不一定大,分子势能和分子间的作用力有关,B错误;

C.一定质量的0℃的水结成0℃的冰需要释放热量;而温度不变,所以内能一定减小,C正确;

D.内能与宏观运动无关;运动物体的内能不一定大于静止物体的内能,故D错误;

故选C。3、A【分析】【分析】

写出保护电阻R0消耗的电功率的表达式,据表达式分析其功率随所串联电阻阻值的变化关系.把定值电阻R看成电源的内阻,即等效电源的内阻r′=R0+r,当R=r′时;输出功率最大.当内外电路的电阻相等时,输出功率最大.

【详解】

保护电阻消耗的电功率为:因为R0和r是常量,而R是变化的,所以R最小时,P0最大,故A说法错误;当R0+r=R,即R=1+0.5=1.5Ω时电阻箱消耗的电功率最大,故B说法正确;电阻箱消耗的功率为若最大值为根据输出功率图象可知当R最大时,R的输出功率最大,即当电阻箱读数为时,电阻箱的功率最大,故C说法正确;当内外电路的电阻相等时,输出功率最大,即R+R0=r,解得:R=0.5Ω,功率故D说法正确.所以选A.

【点睛】

本题考查功率公式的应用;解题的关键要知道电源的内电阻与外电阻相等时,电源的输出功率最大.注意明确等效电阻的应用.4、C【分析】【分析】

分AB为同种电荷和异种电荷两种情况来讨论;当为同种电荷时,B球要远离A球,当为异种电荷的时候,根据库仑力和向心力的大小关系来分别讨论可能的运动情况.

【详解】

若A、B为异种电荷,AB之间的库仑力为吸引力,当AB之间的库仑力恰好等于向心力的时候,B球就绕着A球做匀速圆周运动;当AB之间的库仑力大于需要的向心力的时候,B球做向心运动,速度和加速度都要变大,当AB之间的库仑力小于需要的向心力的时候,B球做离心运动,速度和加速度都要减小,故AB错误.若A、B为同种电荷,AB之间的库仑力为排斥力,并且力的方向和速度的方向不再一条直线上,所以B球一定做曲线运动,由于AB之间的距离越来越大,它们之间的库仑力也就越来越小,所以B球的加速度在减小,库仑力对B做正功,速度增大,所以C正确,D错误;故选C.5、D【分析】【详解】

A.小车AB与木块C组成的系统动量守恒;系统在初状态动量为零,则在整个过程中任何时刻系统总动量都为零,由动量守恒定律可知,弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB与向左运动.故A错误;

B.以向右为正方向,由动量守恒定律得:解得:故B正确;

CD.系统动量守恒,系统总动量守恒,系统总动量为零,C与油泥沾在一起后,AB立即停止运动.故C正确,D错误.故选BC.6、C【分析】【详解】

A;氢原子辐射光子后;轨道变小,动能变大,势能变小,总能量变小,故A错误;

B、β衰变不能说明原子核内有电子;是中子转变成质子,而放出电子的,故B错误;

C、卢瑟福用α粒子轰击氮核首次实现了原子核的人工转变,并发现了质子,其核反应方程为故C正确;

D、卢瑟福通过α粒子散射实验,提出原子核式结构模型,故D错误.二、多选题(共5题,共10分)7、B:C:D【分析】【详解】

A.由图可知;当S与1;2连接时,多用电表就成了电流表,电阻与表头并联,当并联电阻越小时,量程越大,因此前者量程较大,故A错误;

B.使用多用电表欧姆档测二极管反向电阻时;应将红表笔与二极管正极相连,黑表笔与二极管负极相连,故B正确;

C.由图可知,当S与3、4连接时,G与电阻串联,多用电表是电压表,若R1出现断路故障;则流过的最大电流减小,根据欧姆定律知电压减小,即量程减小,故C正确;

D.由图可知,S与5连接时,多用电表就成了欧姆表,由闭合电路欧姆定律得

当电池用旧了会因电动势E减小时,电路中电流I减小;此时电表偏转角度减小,欧姆档读数就会偏大,即测量值偏大,故D正确。

故选BCD。8、B:D:E【分析】【分析】

【详解】

A.碎玻璃不能拼在一起;是由于分子距离太大,达不到分子吸引力的范围,故A错误;

B.焦耳测定了热功当量后;为能的转化和守恒定律奠定了实验基础,选项B正确;

C.由于液体表面层分子间距离大于分子平衡时的距离;分子间的作用力表现为引力,则液体表面存在张力,故C错误;

D.当分子间的距离增大时;分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快,选项D正确;

E.悬浮在液体中的颗粒越小;小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显,选项E正确。

故选BDE。9、A:D【分析】【详解】

A.开始时金属棒切割磁感线产生的电动势:金属棒与导轨接触点间的电压A正确。

B.金属棒开始向下运动时做加速运动,当金属棒的速度最大时感应电流最大,金属棒的最大速度大于最大电流大于B错误。

C.最终金属棒静止,此时,根据平衡条件:此时弹簧的伸长量:通过R的总电荷量:C错误。

D.根据能量守恒:解得:D正确10、B:C【分析】【详解】

根据图象可知变压器原线圈接入的交流电的有效值为根据理想变压器的电压比等于匝数比可得变压器的输出电压保险丝的最大电流为5A,由欧姆定律可得解得滑动变阻器的最小电阻为且电容器两极板的电压不超过50V为电压的最大值,有解得故符合阻值范围为的有10Ω和12Ω;11、B:C:D【分析】【详解】

A.用油膜法估测分子直径的实验中;用酒精稀释过的油酸滴在水面上形成单分子层,单分子油膜的厚度为油酸分子直径;故A错误.

B.布朗运动说明液体分子做永不停息的无规则运动;同时说明液体分子间有间隙;故B正确.

C.分子间作用力为零时;分子势能最小,但分子间的势能不一定是零;故C正确.

D.气体压强与分子数密度和分子热运动的平均动能有关;而温度是分子平均动能的标志,故气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体温度都有关;故D正确.

E.根据气体压强的微观意义,气体压强与分子数密度和分子热运动的平均动能有关,和气体是否失重无关;故E错误.三、填空题(共9题,共18分)12、略

【分析】【详解】

[1]末达到饱和蒸汽时;相同时间内回到水中的分子数小于从水面飞出的分子数。

[2]30℃时空气的相对湿度

解得实际的空气水气压强

故气温要降到20℃,空气中的水蒸气会成为饱和汽。【解析】少于会13、略

【分析】【详解】

[1]随着加热;灯内气体温度升高,分子的平均动能变大;

[2]对于灯内气体,根据盖-吕萨克定律,压强不变,温度升高,气体体积增大。因为孔明灯的体积几乎不变,所以部分气体外溢,灯内气体的质量减小,密度变小。【解析】变大变小14、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]A到B为等容变化,故

由图可知

B到C为等压变化,则

由图可知

则【解析】①.>②.<15、略

【分析】【详解】

[1][2]瓶中空气的物质的量为

则瓶中空气的质量

空气分子的个数为

[3]现使塞子缓慢向下移动,外界对气体做功,则

气体温度不变,即

由热力学第一定律

可得

即气体一定放热。【解析】①.②.③.放16、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]从图像可以看出为等容变化,所以=

[2]一定质量的理想气体内能只与温度有关所以<

[3]从状态A到状态B体积不变,内能增加,所以应该为吸收热量。【解析】=<吸收17、略

【分析】【详解】

[1][2]由导体切割磁感线时的电动势公式可知,ab中产生的感应电动势为

磁场方向垂直纸面向里,根据右手定则得到ab中感应电流方向为b到a,则电流从下向上经过R,a端相当于电源的正极,b端相当于电源的负极,则a点电势高于b点电势。【解析】>18、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.19、略

【分析】【详解】

[1]磁场的方向向里;由左手定则判断出M带负电荷,N带正电荷;

[2]粒子在磁场中运动半周,即时间为周期的一半,根据

整理可以得到

所以M的运行时间等于N的运行时间。

点睛:本题结合带电粒子的磁场中的运动考查到左手定则、半径的公式和根据周期的公式,属于基本应用。【解析】负电=20、略

【分析】【详解】

(1)a.重物受到最大冲击力时加速度的大小为a,由牛顿第二定律解得:

b.重物在空中运动过程中,由动能定理有:

重物与地面接触前瞬时的速度大小为:

重物离开地面瞬时的速度大小为:

重物与地面接触过程,重物受到的平均作用力大小为F,设竖直向上为正方向,由动量定理有:(F﹣mg)t=mv2﹣mv1

解得:F=510N

重物受到的地面施加的平均作用力是重物所受重力的倍数为:

因此重物受到的地面施加的平均作用力是重物所受重力的6倍.

(2)人接触地面后要同时下蹲以通过延长与地面接触的时间来减小人受到地面的冲击力.【解析】90m/s26人接触地面后要同时下蹲以通过延长与地面接触的时间来减小人受到地面的冲击力四、作图题(共3题,共24分)21、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】22、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】23、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1题,共6分)24、略

【分析】【分析】

螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数;在读可动刻度读数时需估读;游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读;

根据选择开关位置确定多用电表所测量的量与量程;然后根据表盘确定其分度值,然后读出其示数。

【详解】

(1)螺旋测微器的固定刻度读数为2mm;可动刻度读数为0.01×15.0mm=0.150mm,所以最终读数为:2mm+0.150mm=2.150mm;

量程为3A时;精度为0.1A,所以安培表的读数为2.20A;

游标卡尺的固定刻度读数为5cm;游标读数为0.05×18mm=0.90mm=0.090cm,所以最终读数为:5cm+0.090cm=5.090cm;

(2)如果是用×100Ω档测量电阻;读数为15×100Ω=1500Ω;

为了测量更准确;应使欧姆表指针指在中间刻度附近,所以应选用的欧姆挡“×1k”。

【点睛】

本题考查了螺旋测微器、游标卡尺及多用电表读数,要熟练掌握相当测量仪器的读数方法。【解析】2.150mm2.20A5.090cm×1k六、解答题(共4题,共40分)25、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)设细管的长度为L,横截面的面积为S,水银柱高度为h;初始时,设水银柱上表面到管口的距离为h1,被密封气体的体积为V,压强为p;细管倒置时,气体体积为V1,压强为p1;由玻意耳定律有。

pV=p1V1由力的平

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